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生物膜法处理污水

近年来,活性污泥法得到了很大的发展,形成了氧化沟、AB法、SBR法、A/O法等派生工艺,它们具有处理效率高、出水水质好等优点,但也存在投资高、占地大、能耗大、运行费高、管理较复杂等缺点。生物膜法近年来得到快速发展,不仅能代替活性污泥
法,而且有突出的优点:①微生物多样化,生物膜工艺适于微生物生长,不会产生污泥膨胀,不需污泥回流,易于管理;②微生物量多,单位体积内的生物量可高达活性污泥法的5-20倍;③生物膜法分五段处理,每段都有与本段水质相适应的微生物优势菌种;④能生长硝化菌;⑤对水质、水量的变动有较强的适应性,低温下也能保持良好的变化功能;⑥易于固液分离,污泥产量小;⑦能够处理低浓度污水,活性污泥系统进水BOD在50-60mg/L时,细菌絮凝体由于营养不足使处理水质低下,而生物膜法在进水BOD为20mg/L时可降至BOD为5-10mg/L;⑧动力费用低、占地面积小;⑨具有较好的硝化与脱氮功能。
生物膜法主要依靠固着于载体表面的微生物膜来净化有机物。特点为:①固着于固体表面上的生物膜对废水水质、水量的变化有较强的适应性。②不会发生污泥膨胀,运行管理方便;③微生物固着于固体表面,即使增殖速度慢的微生物也能繁殖,微生物种类丰富;④因高营养级的微生物存在,有机代谢时较多地转移为能量,合成新细胞即剩余污泥量较少。
生物膜法可分为填充式和浸渍式两类。填充式生物膜法中,废水和空气沿固定的填料或转动的盘片表面而流过,典型的设备有生物滤池和生物转盘。在浸渍式生物膜法中,生物膜载体完全浸没在水中,通过鼓风机供氧,如载体固定,则称为接触氧化法。它们的共同特点是将生物膜法和活性污泥法的优点兼顾起来。生物膜工作稳定耐冲击,活性污泥悬浮增长,与废水接触良好。目前采用的生物膜法多数是好氧装置。

  1. 基本原理
    生物膜法中废水与生物膜接触,利用膜内微生物将有机物氧化,使废水得到净化,同时生物膜内微生物不断生长与繁殖。当有机废水流过载体时水中的悬浮物及微生物被吸附于固相表面,微生物利用有机物生长繁殖,逐渐在载体表面形成一层黏液状的生物膜,它具有生物化学活性,又进一步吸附分解废水中的有机污染物。为保持好气性生物膜的活性,除提供废水营养物外,还需保持良好供氧条件。
    随着微生物的不断增长繁殖,生物膜厚度不断增大,有机物及氧的传递阻力逐渐加大。在膜深处将会出现营养物及氧的不足,生物膜因与载体附着力的减少及水力冲刷作用而脱落。然后又会生长生物膜,并交替脱落。生物膜厚约2-3mm。采用出水回流,可维持良好的生物膜活性及厚度。
  2. 生物滤池
    生物滤池用钢筋混凝土建成,由布水系统、滤料和排水系统组成。近年来滤料多采用由聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯等加工成波纹板蜂窝管、环状及空圆柱等形状,改善了生物膜的生长及通风条件。布水装置采用旋转式装于滤层上部。滤池无污泥回流系统。
    当要求处理效率达90%以上时,可采用二级滤池串联系统。塔式生物滤池水力停留时间长,单位面积处理能力高,投资和运行费用低,但出水浓度较高于二级串联的第一级。
    普通生物滤池的水力负荷为1-4m3/(m2·d)。高负荷滤池为5-28m3/(m2·d)。当进水COD>400-500mg/L时,滤池会出现自然通风供氧不足。图4-3所示为塔式生物滤池。
  3. 生物转盘
    生物转盘由固定在一根轴上的许多间距很小的圆盘组成。圆盘一般由塑料制成,盘片上有波纹板。盘片有接近一半在水中,在电机带动下盘片组在水槽内转动,废水在槽内流过。槽底设有排泥管,以控制悬浮流浓度。
    盘片直径1-3m,盘片间距1-3mm,转速0.8-3r/min,轴长小于7m。
    生物转盘的优点有:①管理方便,无活性污泥膨胀及泡沫现象,无污泥回流系统,生产上易于控制;②剩余污泥数量少,污泥生成量通常为0.4-0.5kg/kg BOD5;③构造简单,无通风、回流及曝气设备,运转费用低,耗电量为0.024-0.03kW·h/kg BOD5;④可多层布置;⑤承受BOD5可达1000mg/L,去除率可达90%,停留时间短(1-1.5h);⑥无堵塞现象,可调整转速。
    生物转盘的缺点有:①适用于小水量和低浓度污水;②宜建于室内。

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