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更新時(shí)間:2020-08-06
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張紅濤(先生)
資陽(yáng)流化床填料圖片影響MBBR填料工藝生產(chǎn)的因素有哪些?
MBBR填料的應(yīng)用非常廣泛,正是其廣泛的應(yīng)用導(dǎo)致了巨大的市場(chǎng)需求,這對(duì)許多MBBR填料制造商提出了明確的要求,要求我們的MBBR填料能夠穩(wěn)定地跟上需求和供應(yīng)。今天,我們的MBBR填料制造商的小員工將告訴您哪些因素將影響我們的MBBR填料的生產(chǎn)過(guò)程。
MBBR填料技術(shù)依靠生物填料,其比重接近水,且在輕攪拌下,易于隨水自動(dòng)移動(dòng)。一般填料由聚乙烯塑料制成。這種生物填料有利于微生物在填料內(nèi)側(cè)的粘附和生長(zhǎng),產(chǎn)生相對(duì)穩(wěn)定的生物膜,因此很容易產(chǎn)生流態(tài)化方式。
當(dāng)溶解氧的質(zhì)量濃度過(guò)高時(shí),溶解氧會(huì)滲透到生物膜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)中,使其內(nèi)部結(jié)構(gòu)很難產(chǎn)生缺氧區(qū)。大量的氨氮被氧化成硝酸鹽和亞硝酸鹽,使出水總氮仍然很高。另一方面,當(dāng)溶解氧濃度很低時(shí),會(huì)導(dǎo)致生物膜內(nèi)有相當(dāng)大比例的厭氧區(qū),提高生物膜的反硝化能力(出水亞硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮的濃度都很低)。但由于溶解氧供給不足,隨著工藝硝化效率的降低,出水中氨氮濃度值會(huì)增加,導(dǎo)致出水總氮含量升高,危及終溶液效率。另外,DO在曝氣池中不宜過(guò)高。溶解氧過(guò)多會(huì)導(dǎo)致有機(jī)污染物分解過(guò)快,導(dǎo)致微生物營(yíng)養(yǎng)不足,使活性污泥容易老化,結(jié)構(gòu)松散。另外,DO過(guò)高,過(guò)多,在經(jīng)濟(jì)上不合適。資陽(yáng)流化床填料圖片
由于MBBR填料主要通過(guò)懸浮填料實(shí)現(xiàn)終污水處理,因此溶解氧對(duì)懸浮填料的影響也是影響整個(gè)處理效果的關(guān)鍵。對(duì)于不同類型的水質(zhì),控制溶解氧的量對(duì)整個(gè)過(guò)程的終處理效果至關(guān)重要。
水力停留時(shí)間是否合理性保證了MBBR填料的凈化效果和工程投資經(jīng)濟(jì)性的重要控制因素。水力停留時(shí)間的長(zhǎng)短將直接影響水中有機(jī)物與生物膜的接觸時(shí)間,從而影響微生物對(duì)有機(jī)物的吸附降解效率。
在影響MBBR填料生理活性的因素當(dāng)中,溫度的影響是至關(guān)重要的。適當(dāng)?shù)臏囟瓤梢源龠M(jìn)和增強(qiáng)微生物的生理活性。不適當(dāng)?shù)臏囟葧?huì)削弱甚至破壞微生物的生理活動(dòng)。不適當(dāng)?shù)臏囟纫部赡軐?dǎo)致微生物形態(tài)和生理特性的改變,從而可能殺死微生物。
微生物的生理活性與自然環(huán)境的酸堿值密切相關(guān)。只要MBBR填料能在適宜的pH值的前提下進(jìn)行正常的生理活動(dòng),并有較大的變化,在曝氣前就必須考慮設(shè)置調(diào)節(jié)池,將廢水的pH值調(diào)節(jié)到適宜的范圍。
資陽(yáng)流化床填料圖片流化床填料產(chǎn)品特點(diǎn)有哪些?
流化床填料又稱MBBR填料,它采用立體空心填料為好氧生物載體,填料為中空結(jié)構(gòu),正常運(yùn)行進(jìn),填料懸浮在水中。填料內(nèi)部生長(zhǎng)厭氧菌,產(chǎn)生反硝化作用可以脫氮;外部生長(zhǎng)好氧菌,去除有機(jī)物,整個(gè)處理過(guò)程中同時(shí)存在硝化與反硝化過(guò)程。
(1)同步硝化與反硝化,脫氮能力強(qiáng)
(2)比表面積大,有機(jī)物去除能力強(qiáng)
(3)易掛膜,膜生物活性高,不堵塞
(4)有機(jī)負(fù)荷高,耐沖擊負(fù)荷,運(yùn)行管理簡(jiǎn)單
(5)填料流化的切割作用提高了傳氧效率,節(jié)省能耗
(6)填料上的微生物泥齡長(zhǎng),剩余污泥少
(7)靈活投加,材質(zhì)穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)
(8)應(yīng)用于好氧、缺氧、厭氧等生物處理,方式靈活多樣
資陽(yáng)流化床填料圖片生物流化床采用什么工藝?
生物流化床工藝簡(jiǎn)稱MBFB,以生物流化床為基礎(chǔ),以粉末活性炭為載體,結(jié)合膜生物反應(yīng)器工藝的固液分離技術(shù),使反應(yīng)器集活性炭的物理吸附、微生物降解和膜的分離作用為一體,使水體中難以降解的小分子有機(jī)物與在曝氣條件下處于流化狀態(tài)的活性炭粉末進(jìn)行充分地傳質(zhì)、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物濃縮區(qū)域;粉末活性炭同時(shí)也為微生物繁殖提供了特殊的表面,其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,特別是以目標(biāo)污染物為代謝底物的微生物菌群。