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MBBR生物填料挂膜会受什么影响?

发布时间:2020-10-12 10:00:51人气:812
MBBR工艺作为一种成熟的工艺,已广泛应用于农村生活污水和造纸废水、食品工业废水、屠宰场废水、炼油厂废水等工业废水中,同时也可处理城市生活污水和城市污水与工业废水的混合污水。

一。溶解氧(DO) 对 MBBR 法的影响

MBBR工艺同步硝化反硝化过程中,DO 浓度是影响同步硝化反硝化的首要约束要素之一,经过对 DO 浓度的操控,能够在生物膜的不同部位构成好氧或缺氧区域,然后完成同步硝化反硝化的物理条件。从理论上讲,当 DO 浓度过高时,DO 能够渗透到生物膜中,使其内部难以构成缺氧区。很多的氨氮被氧化成硝酸盐和亚硝酸盐,这样出水 TN 依然很高。反之,如果 DO 浓度很低,则会导致生物膜内部厌氧面积占很大份额,生物膜反硝化才能增强(出水硝酸盐氮和亚硝基氮浓度很低)。


当 DO 质量浓度大于 2mg/ L 时,DO 对 MBBR 硝化效果影响不大,氨氮去除率可达 97%≤99%,出水氨氮可保持在 1.0mg/ L 以下,当 DO 质量浓度约为 1.0mg/ L 时,氨氮去除率约为 84%,出水氨氮浓度明显提高。此外,曝气池中的溶解氧不宜过高,溶解氧过高会导致有机污染物的分化过快,使微生物缺乏营养,活性污泥易老化,结构松散。此外,DO 过高,能源消耗过高,在经济上是不合适的。

由于 MBBR工艺法首要是经过悬浮填料来完成最终的污水处理,所以 DO 对悬浮填料的影响也是影响整个处理结果的要害。在曝气作用下,有填料的水流化,流动的湍流度比没有填料的更大,加快了气液界面的更新和氧的传递,增加了氧的传递速率。随着填料数量的增加,填料与气流,水流之间的切割和湍流加强。当填料填充率到达 60% 时,填料在水中的流化效果变差,水体的湍流度也随之下降,使得氧传递速率下降,氧利用率下降。


二.水力停留时间对MBBR工艺的影响

合适的水力停留时间(HRT)是保证净化效果和工程投资经济性的重要操控要素。水力停留时间的长短将直接影响到水中有机物与生物膜的触摸时间,从而影响微生物对有机物的吸附和降解功率,所以针对不同的污水类型找出经济而合理的HRT是非常要害的问题之一。国内外对HRT的研讨并没有局限于研讨HRT本身的影响,而是通过实验去微观把握。

在一般情况下,跟着HRT的逐步延伸,出水COD浓度会逐步下降。国内的实验大多以为出水COD均匀浓度跟着水力停留时间的延伸而下降,若要缩短水力停留时间可通过加大填料的投加份额(最高达70%)来实现,当对出水水质要求不高时可减少填料的投加份额引。其他还有实验效果标明:在中低氨氮负荷条件下,随HRT的减少,氨氮填料表面负荷逐步升高,一同去除率坚持原有水平或有必定添加;当氨氮负荷升至高水平后,跟着HRT的减少,氨氮去除率逐步下降。

三.水温对MBBR工艺的影响

在影响微生物生理活动的各项要素中,温度的效果非常重要。温度合适,能够促进、强化微生物的生理活动;温度不合适,能够削弱甚至破坏微生物的生理活动。温度不合适还能够导致微生物形状和生理特性的改动,甚至可能使微生物死亡。而微生物的最适温度是指在这一温度条件下,微生物的生理活动微小、旺盛,表现在增殖方面则是裂殖速度快、代代时间短。MBBR法首要是通过生物膜中各种类型微生物的移风易俗来抵达对污水中有机污染物的降解,所以生物膜生长的好坏将直接关系到废水处理的毕竟效果,特别关于硝化菌、反硝化菌而言,它们的生长周期长,且对环境的改动非常敏感,硝化菌的合适温度是20℃-30℃,反硝化菌的合适温度是20℃-40℃,温度低于15℃时,这两类细菌的活性均下降,5~C是彻底中止,所以温度的改动将直接影响这类细菌的生长。

氨氮填料表面负荷的改动底子与水温的改动趋势一起。水温低时填料表面负荷低,水温高时填料表面负荷约抵达水温低时的15倍。由此可见,硝化细菌受温度影响大,低温条件下活性较弱。

四.pH值对MBBR工艺的影响

微生物的生理活动与环境的酸碱度密切相关,只要在合适的酸碱度条件下,微生物才干进行正常的生理活动。pH值过大的违背合适数值,微生物的酶系统的催化功用就会削弱,甚至消失。不同种属的微生物生理活动习气的pH值,都有必定的规划,在这一规划内,还可分为最低pH值、最适pH值和最高pH值。在最低或最高的pH环境中,微生物虽然能够成活,但生理活动微小,易于死亡,增殖速率大为下降。参与污水生物处理的微生物,一般最佳的pH值规划,介于6.5-8.5之间。MBBR法作为生物膜法与活性污泥法相结合的工艺,相同依赖于微生物的生长以抵达有机物降解的目的。所以坚持微生物最佳pH规划是取得杰出污水处理效果的必要条件,当污水(特别是工业废水)的pH值改动较大时,需求考虑设调度池,使污水的pH值调度到合适规划后再进行曝气。

五.其他要素对MBBR工艺的影响

依据每一个具体实验条件的不同,还会有许多不同的影响要素。比如曝气量的巨细,曝气量过小难于让填料翻滚流化,曝气量过大又很难让生物膜初期挂膜,比如气水比一般操控在(3~4),这样的气量能使反应器中的填料均匀地循环滚动起来;浊度也需求操控在必定规划内,相关研讨效果标明:浊度大使得某些悬浮物简略覆盖在生物膜的表面,阻碍生物氧化效果的进行,导致处理功率大幅下降,一同还简略构成填料阻塞,COD容积负荷对去除率也有很大的影响,研讨标明COD容积负荷为0.48-2.93kg/(m3•d)的规划内对COD的去除率底子稳定在60%-80%。在相同的水力停留时间下COD的去除率随负荷呈正比添加趋势,这是因为当进水COD浓度较低时微生物降解有机物的速率也较小,其降解能力不能充分发挥,当进水COD浓度增大时促进了生物膜微生物的生长,进步了降解速率,故对COD去除率得到了进步。以上各要素都会对污水处理构成不同程度的影响,此外还有营养物质、有毒物质等,假如这些物质过多的违背微生物生长需求,就会对污水处理的毕竟效果产生影响。咱们须依据具体的条件和要求来确定哪一个要素是首要影响MBBR法的毕竟效果。

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