生物填料
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污水生化过程中生物填料的作用及其脱氮原理

2021-09-11 09:51:06

大家可能不太了解生物填料的应用和作用。通过下面介绍生物填料在污水生化过程中的作用,希望能让您更加了解生物填料。

随着生物处理技术在工业污水处理中的应用越来越成熟,生物填料在这一阶段得到了广泛的应用。生物填料是生化槽中不可缺少的东西。

污水生化处理过程中为什么要加入生物填料?在废水处理调试初期,废水对微生物有冲击性,水本身具有流动性。这样原本聚集和生长的微生物将受到影响并分散到池的每个角落。然而,微生物的生长是从单个细胞分裂成多个细胞,然后逐渐形成肉眼可见的菌落。受影响的微生物分布在水池周围,但通过填料的作用,微生物粘附在填料上生长。这样,经过长期运行,每个微生物种群都会找到适合自身生长的区域,形成分层现象。生物填料就像珊瑚礁一样成为了微生物的别墅群

 生物填料脱氮原理:

1、系统中同时存在硝化和反硝化作用

生物脱氮填料由有机和无机复合材料制成,均匀挂膜,形成溶解氧梯度。生物膜外层为好氧菌,中层为缺氧菌,内层为厌氧菌,形成nA2/O的过程,可产生同步硝化反硝化处理总氮,并能将水中难降解的高分子有机物转化为小分子有机物进行脱氮,大大提高了脱碳除磷效果。

2、系统中存在短程硝化和反硝化

氨氮硝化反硝化过程有两种:短程硝化反硝化和全程硝化反硝化。整个硝化过程是反硝化细菌利用NO3-作为电子受体进行反硝化,而反硝化细菌在短程硝化中利用NO2-作为电子受体进行反硝化,即硝化微生物将NH4-N转化为NO2-N,然后反硝化微生物直接进行反硝化反应,将NO2--n还原为N2进行释放,整个生物反硝化过程的持续时间远短于整个硝化过程。加入生物脱氮填料后,可实现同步硝化反硝化和短程硝化反硝化,节约碳源和碱度。

短程同步硝化反硝化生物反硝化除了具有同步生物反硝化的一系列优势外,与全过程硝化反硝化相比,还具有一些自身存在的优势:

脱氮率较高,NO2-的脱氮率通常比NO3-60%以上;

硝化阶段可使供氧量减少25%左右,因此生物反硝化工艺比一般硝化反硝化工艺速度快,反硝化效率高。

3、系统中存在厌氧氨氧化

厌氧氨氧化是一类微生物在厌氧条件下以亚硝酸盐为电子受体氧化铵盐,产生氮的过程。与传统脱氮工艺相比,该工艺具有能耗低、污泥产量少、节省外部碳源等显著优点。

4、系统的抗冲击性更稳定

较大的微生物生物量使系统更耐冲击,出水更稳定。

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