MBBR法的技術(shù)關(guān)鍵在于比重接近于水、輕微攪拌下易于隨水自由運動的生物流化床填料。通常流化床填料由聚乙烯塑料或聚丙烯PP制成,每一個載體的外形為直徑10mm、高8mm的小圓柱體,圓柱體中有十字支撐,外壁有突出的豎條狀鰭翅,mbbr懸浮填料中空部分占整個體積的0.95,即在一個充滿水和mbbr懸浮生物填料的容器中,每一個流化床填料中水占的體積為95%??紤]到mbbr填料旋轉(zhuǎn)以及總?cè)萜魅莘e,流化床填料的填充比被定義為載體所占空問的比例,為了達到的混合效果,mbbr填料的填充比zui大為0.7。理論上流化床填料總的比表面積是按照每一單位體積生物載體比表面積的數(shù)量來定義的,一般為700m2/m3。當(dāng)生物膜在載體內(nèi)部生長時,實際有效利用的比表面積約為500m2/m3。
生物流化床填料有利于微生物在懸浮填料內(nèi)側(cè)附著生長,形成較穩(wěn)定的生物膜,并且容易形成流化狀態(tài)。當(dāng)預(yù)處理要求較低或污水中含有大量纖維物質(zhì)時,例如在市政污水處理中不采用初沉池或者在處理含有大量纖維的造紙廢水時,采用比表面積較小、尺寸較大的mbbr生物填料,當(dāng)已有較好的預(yù)處理或用于硝化時,采用比表面積大的流化床生物填料。
溶解氧對MBBR法的影響 對溶解氧在MBBR中同步硝化一反硝化生物脫氮過程中的影響機理進行了詳細分析,認為溶解氧濃度是影響同步硝化一反硝化的一個主要的限制因素。通過對溶解氧濃度的控制,可使生物膜的不同部位形成好氧區(qū)或缺氧區(qū),這樣便具有了實現(xiàn)同步硝化一反硝化的物理條件。從理論上講,當(dāng)溶解氧質(zhì)量濃度過于高時,溶解氧能穿透到生物膜內(nèi)部,使其內(nèi)部難以形成缺氧區(qū),大量的氨氮被氧化為硝酸鹽和亞硝酸鹽,使得出水TN仍然很高;反之,如果溶解氧濃度很低,就會造成生物膜內(nèi)部很大比例的厭氧區(qū),生物膜反硝化能力增強(出水硝氮和亞硝氮濃度都很低),但由于溶解氧供應(yīng)不足,MBBR工藝硝化效果下降,使得出水氨氮濃度上升,從而導(dǎo)致出水TN上升,影響zui終的處理效果。zui終得出了MBBR法處理城市生活污水溶解氧的一個值:當(dāng)溶解氧質(zhì)量濃度在2mg/L以上時,溶解氧對MBBR硝化效果的影響不大,氨氮的去除率可達97%-99%,出水氨氮都能保持在1.0mg/L以下;溶解氧質(zhì)量濃度在1.0mg/L左右時,氨氮的去除率在84%左右,出水氨氮濃度有明顯上升。另外,曝氣池內(nèi)溶解氧也不宜過高,溶解氧過高能夠?qū)е掠袡C污染物分解過快,從而使微生物缺乏營養(yǎng),活性污泥易于老化,結(jié)構(gòu)松散。此外,溶解氧過高,過量耗能,在經(jīng)濟上也是不適宜的。
因為MBBR法主要是通過mbbr懸浮填料來實現(xiàn)zui終的污水處理,所以溶解氧對mbbr懸浮填料的影響也是影響整個處理結(jié)果的關(guān)鍵。對MBBR法充氧能力進行實驗研究,結(jié)果表明反應(yīng)器的充氧能力在一定范圍內(nèi)隨著懸浮填料填充率的增大而增大。在曝氣的作用下,水隨填料一起流化,水流紊動程度較無填料時大,加速了氣液界面的更新和氧的轉(zhuǎn)移,使氧的轉(zhuǎn)移速率提高。隨著填料數(shù)量的增多,填料、氣流和水流三者之間的這種切割作用和紊動作用不斷加強。加入填料量為60%時,mbbr填料在水中的流化效果變差,水體紊動程度也降低,使得氧的傳遞速率下降,氧的利用率降低。所以針對不同類型的水質(zhì),控制好溶解氧的量對整個工藝zui終的處理結(jié)果是至關(guān)重要的。
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