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时间:2019-05-27
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1、BIO-FORM®生物载体填料BIOFORM®ActivatedFoams碧沃丰研制开发的生物活性泡沫载体填料,是由聚氨酯泡沫改性后制成的海绵立方状填料,通过聚氨酯材料与纳米粒子的复合,改善了聚氨酯泡沫塑料的力学性能、化学稳定性能、抗老化性能等。具有反应性功能基,活性基团可与微生物肽链氨基酸残基作用,形成离子键结合或共价键结合,将微生物和酶固定在载体上。具有孔隙率高,耐磨耗、亲水性好、微生物附着率高等优点。载体上“悬挂空间”的引入,旨在减少空间障碍,为固定化微生物提供广阔的代谢增殖空间,可使污水、空气、微生物得到充分接触交换,生物膜能保持良好的活性
2、和空隙可变性,不致粘连成团。载体密度与水的密度接近,载体在水中呈悬浮状,应用于流化池中,具有比表面积大,单位体积内生物量高,接触均匀,传质速度快,压力损失低等特点。由于能维持高浓度生物量,所以有容积负荷大,占地面积小,建设费用低,耐冲击负荷大,不产生污泥膨胀,氧利用率高,运行成本低等优点,适用于炼油、化工、印染、酿造、皮革和造纸等高浓度有机废水的处理工程。载体立体多孔隙结构能使不同需氧程度的微生物种群繁殖生长,外部附着微生物能迅速消耗水体中的溶氧,并将代谢产物转移,载体中部的微生物继续分解上级的代谢物,溶氧得到进一步的消耗,达到内部填料结构时,形成
3、厌氧微生物种群,从而使载体由内之外达到厌氧、缺氧和好氧的微生物结构,实现硝化与反硝化作用同步进行,对大分子有机物和总氮、总磷等皆有很高的去除效果。尤其适合处理高氨氮工业废水。特点:填料的比表面积大,微生物菌群能够在其表面快速繁殖生长,形成高活性的生物膜,有效避免繁殖速度慢、产率很低的微生物菌群的流失,例如硝化细菌。显著提高生化系统处理效率和生化池的稳定性。有效抑制难降解物质与毒性物质对微生物菌群的毒害作用。明显增强了系统对负荷、有毒抑制物质冲击以及酸碱度和温度的变化的耐受能力。有效减少剩余污泥的产生。实现同步硝化与反硝化。BF生物载体填
4、料物化指标序号项目参数1孔隙率80-95%2比表面积3.5×105m2/m33润湿性润湿时间短4吸水性强5微生物负载量>18g/L6溶解氧浓度3-5流化床生物膜工艺流化床生物膜工艺吸取了传统活性污泥法和生物接触氧化法的优点,改良而成的一种新型高效的生物处理工艺。生化池中比表面积较大的填料因搅拌而在水中自由运动,污水连续经过装有移动填料的反应器时,在填料上生长形成生物膜,生物膜上微生物大量繁殖,异养和自养微生物利用水中的C,N,P等进行新陈代谢,从而起到净化污水的作用。流化床生物膜工艺的优点因填料、水都是运动的,故气、水、固相之间的传质较好,填料上
5、生物膜的活性较高,提高了系统的有机负荷和效率,出水水质稳定。流化床生物膜工艺的应用比较灵活,反应器形状多种多样,结构紧凑,占地面积小,容积负荷高。水头损失小,能耗低,运行简单,操作管理方便。微生物附着在载体上随水流流动所以不需要污泥回流或循环反冲洗。生物膜自然脱落,不会引起堵塞。流化床生物膜工艺在污水处理中具备的优势能耗低、水头损失小。流化床中的填料因搅拌而在水中自由运动,为使其能充分运动,相关研究表明,综合考虑能耗、气容比、充氧效率、填料活动强度及出水水质等方面,渐进式曝气法比均匀曝气法及单侧曝气法都更有优势。占地面积小:在相同的污
6、染负荷的条件下,流化床生物膜反应器约占常规生物反应器(缺氧、厌氧及好氧)20-40%的池容。适合于污水处理厂的扩容:鉴于大多数污水处理厂的预留面积较少,当实际进水水质及水量发生变化时,在保证原设计池容不变的情况下满足原设计出水标准。适合于现有污水处理厂的升级改造:流化床生物膜工艺设计及运行灵活简单,适应不同类型的池型,而且与其它工艺的兼容性很强,可以与已建污水处理厂的大部分工艺如A2O、AO、SBR、CASS及氧化沟法等相组合。因此适合于现有污水处理厂的升级改造,使其满足一级A或一级B排放标准。流化床生物膜反应器既具有传统生物膜法耐冲击负荷、
7、泥龄长、剩余污泥少、无污泥膨胀现象发生的特点,又具有活性污泥法的高效性和运转灵活性。另一方面,温度变化对流化床生物膜工艺的影响要远远小于对活性污泥法的影响,当温度、污水成分发生变化或污水毒性增加时,流化床生物膜反应器的耐受力很强。固定床生物膜工艺固定床生物膜反应器实现设计模块化、生产标准化、安装快速化,反应器中填料是预先填充,填充率高,附着面积大,生物量高、生物相丰富,更有效地处理各类高污染废水以及作深度生化处理。截留:进水TSS会被填料吸附或拦截,继而被填料上的微生物菌群吸收分解。固定床优点:反应池中BF生物载体填料的填充率高,附着的高活性微生
8、物量大,生物相丰富。填料与水接触率高,有效提升填料上微生物菌群对污染物的降解能力。有效降低出水TSS、COD、BOD、
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