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生物膜法的特征
- 微生物相方面的特征
(1)参与净化反应的微生物的多样化。生物膜法的各种处理工艺,都具有适宜于微生物生长栖息、繁殖的安静稳定环境,生物膜中的微生物不需像活性污泥那样承受强烈的搅拌冲击,易于生长增殖。生物膜一般都是固着在滤料、载体或填料上的,其“污泥龄”较长,因此在生物膜上可以生长世代时间较长的微生物,如硝化菌等。在生物膜上还可能大量出现丝状菌,而且不会产生污泥膨胀。线虫类、轮虫类、寡毛类等微型动物出现的频率较高。
综上所述,在生物膜上生长繁育的生物类型丰富,种类烦多,食物链长且复杂。表中所列举的是生物膜和活性污泥出现的微生物比较。
生物膜及活性污泥出现的微生物比较
微生物种类 |
活性污泥法 |
生物膜 |
微生物种类 |
活性污泥法 |
生物膜 |
细菌 |
大量 |
大量 |
其它纤毛虫 |
一般 |
多量 |
真菌 |
少量 |
多量 |
轮虫 |
少量 |
多量 |
藻类 |
极少 |
一般 |
线虫 |
少量 |
一般 |
鞭毛虫 |
一般 |
多量 |
寡毛虫 |
极少 |
一般 |
肉足虫 |
一般 |
多量 |
其它后生动物 |
极少 |
少量 |
纤毛虫缘毛类 |
大量 |
大量 |
昆虫类 |
极少 |
一般 |
纤毛虫吸管虫类 |
少量 |
少量 |
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(2)微生物量多,处理能力大,净化功能显著提高。由于微生物附着生长并使生物膜具有较低的含水率,单位反应器内的生物膜可高达活性污泥法的5-20倍,因而生物膜反应器具有较高的处理能力。又由于有世代时间较长的硝化菌生长繁殖,生物膜反应器不仅能够去除有机污染物,而且更具有一定的硝化功能,因而其净化功能显著提高。
在生物膜上能够生息次高营养水平的生物,在捕食性纤毛虫、轮虫类、线虫类之上还生长栖息着寡毛类和昆虫,因此在生物膜上形成的生物链要长于活性污泥法,产生的生物污泥量也少于活性污泥法。
(3)能够生长硝化菌。硝化菌和亚硝化菌的世代时间都比较长,其比增殖速率很小,如亚硝化单胞菌属和硝化杆菌属的比增殖速率分别为0.21d^-1和1.12d^-1。在活性污泥法系统中,这类细胞是难以存活的,但在生物膜法中,生物膜的污泥龄与污水的停留时间无关,因此像硝化细菌这样世代时间比较长的细胞也得以增殖。
- 处理工艺方面的特征
(1)对水量、水质变动有较强的适应性。生物膜法中的各种工艺,对流入水水质、水量的变动都具有较强的适应性,这已为多数运行的处理设备所证实,即使中间停止一段时间进水,对生物膜的净化功能也不会带来明显的障碍,系统能够很快地得到恢复。
(2)在低水温条件下也能保待一定的净化功能。由于生物膜生物相的多样性,在低水温条件下,生物膜仍能够保持较为良好的净化功能,温度变化对它的影响较小。
(3)易于固液分离。从生物膜上脱落下来的生物污泥,所含动物成分较多,密度较大,易于固液分离,即使大量增殖丝状菌,也没有产生污泥序胀之虑。
(4)能够处理低浓度污水。活性污泥法处理系统,如进水BOD在50-60mg/L以下,絮凝体由于营养物质不足而形成恶化,处理水水质低下;但是,生物膜法处理系统对有机物浓度低的污水,也能够取得较好的处理效果,可使进水BOD为20mg/L的污水降至出水BOD为5~10mg/L。
(5)动力费用低。生物膜法中的生物滤池、生物转盘等工艺。都是节省能源的,其动力费用都较低,使去除单位质量BOD的耗电量较少。
(6)产生的污泥量少。和活性污泥相比,在生物膜中出现了比较大型的生物,如营养水平较高的生物生长繁殖,因而食物链也比活性污泥的长。在一般情况下,从细菌中原生动物的产率多为0.5左右。生物膜中存在着大量的轮虫类、吸管虫类、寡毛虫类、线虫类等,它们都摄食细菌和原生动物。这些富营养水平的生物对于食物的摄取率比原生动物低得多,因而,富营养水平的生物越多,产生的污泥量就越少。另外,在生物膜中,因较多栖息着高层次营养水平的生物,食物链较长,故剩余污泥量明显减少,特别是在生物膜较厚时,底部厌氧层的厌氧菌能够降解好氧过程合成的剩余污泥,从而使总的剩余污泥量大大减少。正是这些原因,使生物膜法产生的污泥量比活性污泥法少得多。因而可减少污泥处理与处置的费用。产生的污泥量少,是生物膜法各种工艺的共同特征,并已为实践所证实,一般来说,产生的污泥量较活性污泥法能够少25%-30%。
(7)具有较好的硝化与脱氮功能。生物膜法的各项工艺具有良好的硝化功能,采取措施适当,还有进行脱氮的性能。
(8)易于运行管理,无污泥膨胀问题,生物膜反应器具有较高的生物量,不需要污泥回流,易于维护与管理。另外,在活性污泥法中,因污泥膨胀问题而导致的固液分离困难和处理效果降低一直困扰着操作管理者,而生物膜反应器由于微生物附着生长,即使丝状菌大量生长,也不会导致污泥膨胀,相反还可利用丝状菌较强的分解氧化能力,提高处理效果。
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