简要描述:厌氧生物滤池与前面所述的普通生物滤池、塔式生物滤池的主要区别在于,它是一种装填滤料的厌氧反应器。厌氧微生物以生物膜的形态生长在滤料表面,污水淹没地通过滤料,在微生物膜的吸附、代谢和滤料截留的共同作用下,污水中的有机污染物得以分解与去除。厌氧生物滤池收集利用沼气
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当一种载体(填料成滤料)浸没于有机污水中,在污水流动的前提下,其载体表面就会附着生长一些微生物,微生物不断繁殖而会在载体表面终形成一层薄膜状的微生物群体,称为微生物膜。微生物膜的生长必须要有供其新陈代谢的营养物质,这些营养物质主要来源于污水中的有机物。同时构成微生物膜的微生物群体在新陈代谢中有的是需要呼吸氧气而生存的,称之为好氧微生物膜;有的是不需要氧气而生存的,称之为厌氧微生物膜。
关于微生物附着于载体表面的机理比较复杂,有人认为微生物在载体表面附着的原因主要是静电斥力和范德华力的综合效应,以及微生物胞外聚合物的作用;也有人利用界面自由能系统理论定性地解释附着机理,认为微生物细胞与载体表面的接触降低了系统的总自由能。
徽生物膜可在塑料、金属、陶瓷和其他情性材料的表面形成,并不断生长、脱落、再生和更新。微生物膜的脱落是由于微生物的老化或环境条件发生变化,使得微生物在载体表面的附着力变小,并在水力的剪切作用下而脱落。微生物脱落后裸露的载体表面可重新形成微生物膜
同好氧微生物膜一样,厌氧微生物膜对污水中的有机物起到吸附降解的作用,其降解有机污染物的过程主要包括有机物的传质、有机物的厌氧降解和产物的传质三个过程。其降解有机物的过程见图1-8。
在厌氧生物滤池内都填充着足以提供厌氧微生物附着生长的载体。这些载体的比表面积很大。使得附着生长的厌氧微生物膜的表面积也很大。足够大的表面积不仅提高了单位容积反应器内的微生物数量,而且也为提高反应器的处理效率创造了良好的条件。同时,由于具有较大的比表面积,因而也增大了传质面积,使传质过程得以加强,在负荷相同的条件下,厌氧生物滤池一般较其他厌氧处理法的有机物去除率高得多。厌氧生物滤池收集利用沼气
由于厌氧生物滤池中的厌氧微生物是以膜状附着于载体表面存在,不易随水流失,所以对于增殖速度较慢的厌氧微生物特别有利。厌氧微生物膜的泥龄长,一般其生物固体停留时间(SRT)在20d以上,有的高达100 --200d。厌氧微生物膜中的微生物大多被截留在浓稠的胞外多聚物残留物中,微生物膜的结构具有保护微生物、抵抗外部环境干扰的作用,因此厌氧微生物膜可以承受相对较高的毒物冲击负荷及相对较大的温度变化,工艺稳定性较好,不但能处理高浓度有机废水,而且可以在常温下处理大量的低浓度有机废水或污水。虽然厌氧微生物膜的泥龄很长,但一般不需要设置专门的生物滞留装理,产生的沼气易于气液分离,无需设置专门的气体分离装置。
厌氧生物滤池具有以下特点:①由于厌氧微生物在厌氧生物滤池中以附着于载体表面形成生物膜和截留在滤料空隙间的形态存在,可以积累大量的厌氧活性生物体。以保持较高的微生物浓度。因此对有机物的去除率较高;②由于厌氧生物滤池有较长的固体停留时间,因此生成的剩余污泥量少,同时不需要气、水、泥三相分离设施,且出水SS较低;③厌氧生物滤池承受冲击负荷能力较强,适用的废水有机物浓度范围宽,同时无需搅拌和回流措施,运行能耗低,系统运行稳定、运行管理简便;④存在的主要问题是进水分配不易均匀,滤料易堵塞。
采用厌氧微生物膜处理污水的装置除了厌氧生物滤池外,还包括厌氧生物转盘、厌氧附着膜彭胀床、厌氧流化床等。厌氧生物滤池收集利用沼气
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