载体上引入“悬挂空间”概念,旨在减少空间障碍,为微生物培养提供广阔的代谢增殖空间,可使污水、空气、微生物得到充分接触交换,生物膜能保持良好的活性和空隙可变性,不致粘连成团。载体密度与水的密度接近,载体在水中呈悬浮状,应用于流化池中,具有比表面积巨大,单位体积内生物量高,接触均匀,传质速度快,压力损失低等特点。
特点:
? 填料的比表面积大,微生物菌群能够在其表面快速繁殖生长,形成高活性的生物膜,有效避免繁殖速度慢、产率很低的微生物菌群的流失,例如硝化。
流化床生物膜工艺
流化床生物膜工艺吸取了传统活性污泥法和生物接触氧化法的优点,改良而成的一种新型高效的生物处理工艺。生化池中比表面积较大的填料因搅拌而在水中,污水连续经过装有移动填料的反应器时,在填料上生长形成生物膜,生物膜上微生物大量繁殖,异养和自养微生物利用水中的 C, N, P 等进行新陈代谢,从而起到净化污水的作用。
流化床生物膜工艺在污水处理中具备的优势
? 能耗低、水头损失小。
? 流化床中的填料因搅拌而在水中,为使其能充分运动,相关研究表明,综合考虑能耗、气容比、充氧效率、填料活动强度及出水水质等方面,渐进式曝气法比均匀曝气法及单侧曝气法都较有优势。
? 占地面积小:在相同的污染负荷的条件下,流化床生物膜反应器约占常规生物反应器(缺氧、厌氧及好氧)20-40%的池容。
? 适合于污水处理厂的扩容:鉴于大多数污水处理厂的预留面积较少,当实际进水水质及水量发生变化时,在保证原设计池容不变的情况下满足原设计出水标准。
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