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。
聚氨酯立体多孔隙结构能使不同需氧程度的微生物种群繁殖生长,外部附着微生物能迅速消耗水体中的溶氧,并将代谢产物转移,载体中部的微生物继续分解上级的代谢物,溶氧得到进一步的消耗,达到内部填料结构时,形成厌氧微生物种群,从而使载体由内之外达到厌氧、缺氧和好氧的微生物结构,实现硝化与反硝化作用同步进行,对大分子**物和总氮、总磷等皆有很高的去除效果。尤其适合处理高氨氮工业废水。
? 有效降低出水TSS、COD、BOD、氨氮等指标。
? 占地面积小、处理负荷高。
? 剩余污泥产量少。
? 不产生污泥膨胀。
? 氧传输**。
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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