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純水設備:曝氣池填料不掛膜的原因分析

來源:蘭州純水設備??????2019/9/17 9:28:26??????點擊:

【蘭州純水設備http://www.ilangnet.cn】生物膜法是一種高效的污水處理方法,具有污泥量少、污泥不膨脹、對污水水質和數量變化適應性好、操作管理簡單等特點。生物膜法使微生物附著在載體表面形成生物膜。當污水流經載體表面時,污水中的有機物和溶解氧擴散到生物膜內部。在氧氣存在下,膜內微生物對有機物進行分解代謝和機體合成代謝蘭州純水設備。同時,所分解的代謝物從生物膜擴散到水相和空氣中,從而降解廢水中的有機物。

活性污泥法與生物膜法的區別不僅是微生物懸浮與附著的區別,而且在生物膜處理系統中必須考慮擴散過程。在生物膜反應器中,有機污染物、溶解氧和各種必需營養素必須先從液相擴散到生物膜表面,然后進入生物膜內部。污染物只有擴散到生物膜的表面或內部,才能被生物膜中的微生物分解轉化去離子水設備,最終形成各種代謝產物。此外,在生物膜反應器中,由于微生物固定在載體上,實現了SRT和HRT(水力停留時間)的分離,使增殖速度較慢的微生物能夠生長繁殖。因此,生物膜是一個穩定多樣的微生物生態系統。

載體上的膜可分為吸附和固定兩個階段。

載體生物膜的形成和表面屬性(載體表面親水性、表面電荷、表面粗糙度和表面化學成分),微生物的性質(微生物種類、培養條件、活動和濃度)和環境因素(PH、離子強度、液壓剪切力、溫度、營養條件和微生物的載體接觸時間)和其他因素。

1. 載體的表面性質

生物膜的表面電荷、粗糙度、粒徑和載體濃度直接影響生物膜在表面的粘附和形成。在正常生長條件下,微生物具有負的表面電荷。如果一些改進的技術蘭州純水設備,如化學氧化和低溫等離子體處理,可以使載體表面帶正電荷,這可以使微生物在載體表面的粘附和形成過程更容易進行。載體表面的粗糙度有利于細菌在載體表面的粘附和固定。

一方面,與光滑表面相比,粗糙載體表面增加了細菌與載體的有效接觸面積;另一方面,載體表面的粗糙部位,如孔洞、裂紋等,對附著的細菌起到屏蔽作用,使其不受水力剪切力的侵蝕。

研究認為,相對于大粒徑載體而言,小粒徑載體之間的相互摩擦小,比表面積大,因而更容易生成生物膜。另外,載體濃度對反應器內生物膜的掛膜也很重要。Wagner在用氣提式反應器處理難降解物廢水時發現,在載體質量濃度很低情況下,即使生物膜厚達295μm,還是不能達到穩定的去除率。但是,在載體濃度為20-30g/L時,即使只有20%的載體上有75μn厚的生物膜,反應器依然能達到穩定的(98%)去除率,COD負荷最高可達58kg/(m3·d)。

2、懸浮微生物濃度

在給定的系統中,懸浮微生物濃度反映了微生物與載體間的接觸頻度。一般來講,隨著懸浮微生物濃度的增加,微生物與載體間可能接觸的幾率也增加。許多研究結果表明,在微生物附著過程中存在著一個臨界的懸浮微生物濃度;隨著微生物濃度的增加,微生物借助濃度梯度的運送得到加強。

在臨界值以前,微生物從液相傳送、擴散到載體表面是控制步驟,一旦超過此臨界值,微生物在載體表面的附著、固定受到載體有效表面積的限制,不再依賴于懸浮微生物的濃度。但附著固定平衡后,載體表面微生物的量是由微生物及載體表面特性所決定的。

3、懸浮微生物的活性

微生物的活性通常可用微生物的比增長率(μ)來描述,即單位質量微生物的增長繁殖速率。因此,在研究微生物活性對生物膜形成的最初階段的影響時,關鍵是如何控制懸浮微生物的比增長率。研究結果表明,硝化細菌在載體表面的附著固定量及初始速率均正比于懸浮硝化細菌的活性。Bryers等人在研究異養生物膜的形成時也得出同樣結果。影響懸浮微生物活性的因素主要有如下幾種。

(1)當懸浮微生物的生物活性較高時蘭州純水設備,其分泌胞外多聚物的能力較強。這種粘性的胞外多聚物在細菌與載體之間起到了生物粘合劑的作用,使得細菌易于在載體表面附著、固定;

(2)微生物所處的能量水平直接與它們的增長率相關。當盧增加時,懸浮微生物的動能隨之增加。這些能量有助于克服在固定化過程中微生物載體表面間的能壘,使得細菌初始積累速率與懸浮細菌活性成正比。

(3)微生物的表面結構隨著其活性的不同而相應變化。Herben等人研究發現,懸浮細菌活性對細菌在載體表面的附著固定過程有影響,而且,細菌表面的化學組成、官能團的量也隨細菌活性的變化有顯著變化。同時,Wastson等人的研究表明,細胞膜等隨懸浮細菌活性的變化而有顯著變化。細菌表面的這些變化將直接影響微生物在載體表面的附著、固定。因此,通常認為,由懸浮微生物活性變化而引起的細菌表面生理狀態或分子組成的變化是有利于細菌在載體表面附著、固定的。

4、溫度

水溫是微生物的重要生存因子,在適宜的水溫范圍內微生物可大量生長繁殖。每一種微生物都有一個zui適生長溫度,在一定溫度范圍內大多數微生物的新陳代謝活動都會隨著溫度的升高而增強,隨著溫度的下降而減弱。好氧微生物的適宜溫度范圍是10—35℃。水溫對硝化菌的生長和硝化速率有較大的影響。大多數硝化菌合適的生長溫度是25—30℃之間,當溫度低于25℃或者高于30℃硝化菌生長減慢,10℃以下硝化菌的生長及硝化作用顯著減慢。

溫度是影響生物活性和代謝能力的關鍵因素,其對硝化反應過程的影響主要在于硝化細菌的生長規律及生物活性上。

溫度對生物活性的影響表現為:一是對生化反應速率的影響;二是對氧的傳質速率的影響。

5、進水水質

(1)營養物質

參與活性污泥處理的微生物,在其生命活動過程中,需要不斷從周圍環境的污水中吸取其所必須的營養物質,包括:碳源、氮源、無機鹽類以及某些生長素等。待處理的污水中必須充分含有這些物質。碳是構成微生物細胞的重要物質去離子水設備,參與活性污泥處理的微生物對碳源需求量較大,一般以BOD5計,不應低于100mg/L。生活污水碳源比較充足,對于一些碳源不足的工業廢水則應補充碳源,如生活污水或是淀粉等。

氮是組成微生物細胞內蛋白質和核酸的重要元素,氮源可來自N2、NH3、NO3等無機氮化合物,也可以來自蛋白質、胨(音dong)以及氨基酸等有機含氮化合物。生活污水中氮源充足,不需要另行投加;工業廢水則應考慮含氮是否充足,必要時可投加尿素、硫酸銨等。

磷是合成核蛋白、卵磷脂以及其他磷化合物的重要元素,在微生物的代謝和物質轉化中起重要作用。輔酶I、輔酶II、磷酸腺苷等都含有磷。微生物主要從無機磷化合物中獲取磷。磷源不足將影響酶的活性,從而使微生物的生理功能受到影響。

(2)有毒物質

“有毒物質”是指對微生物生理活動具有抑制作用的某些無機質及有機質,主要有重金屬離子(如鋅,銅,鎳,鉛,鉻等)和一些非金屬化合物(如酚,醛,氰化物,硫化物等)。有毒物質對微生物毒害作用,有一個量的概念蘭州純水設備,只有在有毒物質在環境中達到某一濃度時,毒害和抑制作用才顯現出來。污水中的各種有毒物質只要低于這一濃度,微生物的生理功能不受影響。有毒物質的作用還與pH值、水溫、溶解氧、有無其他有毒物質及微生物的數量以及是否經過馴化等因素有關。

6、微生物與載體接觸時間

微生物在載體表面附著、固定是—動態過程。微生物與載體表面接觸后,需要一個相對穩定的環境條件,因此必須保證微生物在載體表面停留一定時間,完成微生物在載體表面的增長過程。

7、水力停留時間(HRT)

HeUnen等人認為,HRT對能否形成完整的生物膜起著重要的作用。在其他條件確定的情況下,HRT短則有機容積負荷大,當稀釋率大于最大生長率時,反應器內載體上能生成完整的生物膜。刊huis等人的試驗證明了這種觀點。在COD負荷為2.5kg/(m3·d),HRT為4h時,載體上幾乎沒有完整的生物膜,而水力停留時間為1h時,在相同的操作時間內幾乎所有的載體上都長有完整的生物膜,且較高的表面COD負荷更易生成較厚的生物膜,即COD負荷越高,生物膜越厚。周平等人也通過試驗證明了較短的水力停留時間有利于載體掛膜。

8、污水的pH值

除了等電點外,細菌表面在不同環境下帶有不同的電荷;液相環境中,pH值的變化將直接影響微生物的表面電荷特性。當液相pH值大于細菌等電點時,細菌表面由于氨基酸的電離作用而顯負電性;當液相pH值小于細菌等電點時,細菌表面顯正電性。細菌表面電性將直接影響細菌在載體表面附著、固定。

9、溶解氧(DO)

在活性污泥法中,曝氣池中溶解氧濃度以不低于2mg/L為宜(以出口處為準)。局部區域有機污染物濃度高、耗氧速率高,溶解氧濃度不易保持2mg/L,可以有所降低,但不宜低于1mg/L。

而對于生物膜法,掛膜初期為了防止過量代謝及攪拌力度,可適當控制低的溶解氧1~2ppm。保證細菌的正常代謝的同時,還保證剪切力不會強!

10、水力剪切力

在生物膜形成初期,水力條件是一個非常重要的因素,它直接影響生物膜是否能培養成功。在實際水處理中去離子水設備,水力剪切力的強弱決定了生物膜反應器啟動周期。單從生物膜形成角度分析,弱的水力剪切力有利于細菌在載體表面的附著和固定,但在實際運行中,反應器的運行需要一定強度的水力剪切力以維持反應器中的完全混合狀態。所以在實際設計運行中如何確定生物膜反應器的水力學條件是非常重要的。蘭州水處理設備  去離子水設備


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