利用DPB(反硝化聚磷菌),在厌氧释磷并吸收碳源储存能量后,可以利用NIT代替氧作为电子受体过量吸磷的特点,mbbr,让好氧聚磷的过程在含有分子态氧NIT氮的缺氧区即可实现,就是说,利用DPB的特点,可以在经过缺氧区后,污水中的磷素即转移至污泥中,允许在缺氧段后端即可设置沉淀区,进行泥水分离,而不必设置在好氧区后。 mbbr
起泥水分离作用的沉淀区位于缺氧区后,整个生化反应的中段,而非传统的生化段末端(曝气区)。沉淀区后上清液进入的生物膜区,生物膜区内无活性污泥,利用载体上的富集的微生物膜对氨氮进行硝化,实现了在一个系统内存在两种污泥浓度,厌氧区、缺氧区内污泥浓度高,进行释磷、聚磷和NIT氮的反硝化,起硝化作用的生物膜区内污泥浓度则很低。 mbbr
出水进入后续的出水区后,混合液中的SS浓度低,可以减少对出水区内膜组件的磨损,延长系统使用寿命
填料特点
1. 填料多为聚乙烯、聚 PP及其改性材料、聚氨酯泡沫体等制成的,比重接近于水,以圆柱状和球状为主,易于挂膜,不结团、不堵塞、脱膜容易。
2. 良好的脱氮能力
填料上形成好养、缺氧和厌氧环境,硝化和反硝化反应能够在一个反应器内发生,对氨氮的去除具有良好的效果。
3. 去除有机物效果好
反应器内污泥浓度较高,一般污泥浓度为普通活性污泥法的5~10倍,可高达30~40g/L。提高了对有机物的处理效率,同时耐冲击负荷能力强。
4. 易于维护管理
曝气池内无需设置填料支架,对填料以及池底的曝气装置的维护方便,同时能够节省***及占地面积。
青岛塑诺机械有限公司***生产MBBR生物填料悬浮填料挤出生产设备。 mbbr
水力停留时间对MBBR工艺的影响
合适的水力停留时间(HRT)是确保净化效果和工程***经济性的重要控制因素。水力停留时间的长短将直接影响到水中有机物与生物膜的接触时间,进而影响微生物对有机物的吸附和降解效率,所以针对不同的污水类型找出经济而合理的HRT是非常关键的问题之一。国内外对HRT的研究并没有局限于研究HRT本身的影响,而是通过实验去宏观把握。SHHosseini等副在用MBBR法对含酚类工业废水进行了实验研究,结果表明:在一般情况下,随着HRT的逐渐延长,出水COD浓度会逐渐降低。但同时他也发现了一个更重要的影响因素,即废水中酚类物质的COD浓度与总的COD浓度的比值(CODph/CODtot),当这一比值达到0.6(即CODDph的浓度为480mg/L)时,mbbr填料生产设备,COD的去除效率并不受水力停留时间的影响。国内的实验大多认为出水COD平均浓度随着水力停留时间的延长而降低,若要缩短水力停留时间可通过加大填料的投加比例(高达70%)来实现,当对出水水质要求不高时可减少填料的投加比例引。另外还有试验结果表明:在中低氨氮负荷条件下,MBBR污水设备工艺流程,随HRT的减少,氨氮填料表面负荷逐步升高,同时去除率维持原有水平或有一定增长;当氨氮负荷升至高水平后,随着HRT的减少,氨氮去除率逐步降低。这些针对HRT的实验研究结果为今后MBBR法的推广应用奠定了基础,但同时也有许多需要改进之处,比如试验只是单纯的考虑HRT本身的影响,没有把其他因素与HRT的关系有机的结合起来,而SHHosseini等在酚类废水处理的研究中将HRT和其他因素有机的结合起来进行探讨,不仅找到实验重要的影响因素,同时实验过程中各因素之间的相互影响、相互制约关系也得到了很好地体现。所以针对影响因素的研究我们需要更综合的考虑。
mbbr版权所有©2025 产品网