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。
固定床生物膜工艺
固定床生物膜反应器实现设计模块化、生产标准化、安装快速化,反应器中填料是预先填充,填充率高,附着面积大,生物量高、生物相丰富,较有效地处理各类高污染废水以及作深度生化处理。
截留:进水TSS会被填料吸附或拦截,继而被填料上的微生物菌群吸收分解。
流化床生物膜工艺的优点
? 因填料、水都是运动的,故气、水、固相之间的传质较好,填料上生物膜的活性较高, 提高了系统的**负荷和效率,出水水质稳定。
? 流化床生物膜工艺的应用比较灵活,反应器形状多种多样,结构紧凑,占地面积小,容积负荷高。
? 水头损失小,能耗低,运行简单,操作管理方便。
? 微生物附着在载体上随水流流动所以不需要污泥回流或循环反冲洗。
? 生物膜自然脱落,不会引起堵塞。
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