MBBR工藝作為一種成熟的工藝,已廣泛應用于農村生活污水和造紙廢水、食品工業廢水、屠宰場廢水、煉油廠廢水等工業廢水中,同時也可處理城市生活污水和城市污水與工業廢水的混合污水。
一。溶解氧(DO) 對 MBBR 法的影響
在
MBBR工藝同步硝化反硝化過程中,DO
濃度是影響同步硝化反硝化的首要約束要素之一,經過對 DO
濃度的操控,能夠在生物膜的不同部位構成好氧或缺氧區域,然后完成同步硝化反硝化的物理條件。從理論上講,當 DO 濃度過高時,DO
能夠滲透到生物膜中,使其內部難以構成缺氧區。很多的氨氮被氧化成硝酸鹽和亞硝酸鹽,這樣出水 TN 依然很高。反之,如果 DO
濃度很低,則會導致生物膜內部厭氧面積占很大份額,生物膜反硝化才能增強(出水硝酸鹽氮和亞硝基氮濃度很低)。
當 DO
質量濃度大于 2mg/ L 時,DO 對 MBBR 硝化效果影響不大,氨氮去除率可達 97%≤99%,出水氨氮可保持在 1.0mg/ L
以下,當 DO 質量濃度約為 1.0mg/ L 時,氨氮去除率約為
84%,出水氨氮濃度明顯提高。此外,曝氣池中的溶解氧不宜過高,溶解氧過高會導致有機污染物的分化過快,使微生物缺乏營養,活性污泥易老化,結構松散。此外,DO
過高,能源消耗過高,在經濟上是不合適的。
由于
MBBR工藝法首要是經過懸浮填料來完成最終的污水處理,所以
DO
對懸浮填料的影響也是影響整個處理結果的要害。在曝氣作用下,有填料的水流化,流動的湍流度比沒有填料的更大,加快了氣液界面的更新和氧的傳遞,增加了氧的傳遞速率。隨著填料數量的增加,填料與氣流,水流之間的切割和湍流加強。當填料填充率到達
60% 時,填料在水中的流化效果變差,水體的湍流度也隨之下降,使得氧傳遞速率下降,氧利用率下降。
二.水力停留時間對
MBBR工藝的影響
合適的水力停留時間(HRT)是保證凈化效果和工程投資經濟性的重要操控要素。水力停留時間的長短將直接影響到水中有機物與生物膜的觸摸時間,從而影響微生物對有機物的吸附和降解功率,所以針對不同的污水類型找出經濟而合理的HRT是非常要害的問題之一。國內外對HRT的研討并沒有局限于研討HRT本身的影響,而是通過實驗去微觀把握。
在一般情況下,跟著HRT的逐步延伸,出水COD濃度會逐步下降。國內的實驗大多以為出水COD均勻濃度跟著水力停留時間的延伸而下降,若要縮短水力停留時間可通過加大填料的投加份額(最高達70%)來實現,當對出水水質要求不高時可減少填料的投加份額引。其他還有實驗效果標明:在中低氨氮負荷條件下,隨HRT的減少,氨氮填料表面負荷逐步升高,一同去除率堅持原有水平或有必定添加;當氨氮負荷升至高水平后,跟著HRT的減少,氨氮去除率逐步下降。
三.水溫對
MBBR工藝的影響
在影響微生物生理活動的各項要素中,溫度的效果非常重要。溫度合適,能夠促進、強化微生物的生理活動;溫度不合適,能夠削弱甚至破壞微生物的生理活動。溫度不合適還能夠導致微生物形狀和生理特性的改動,甚至可能使微生物死亡。而微生物的最適溫度是指在這一溫度條件下,微生物的生理活動微小、旺盛,表現在增殖方面則是裂殖速度快、代代時間短。MBBR法首要是通過生物膜中各種類型微生物的移風易俗來抵達對污水中有機污染物的降解,所以生物膜生長的好壞將直接關系到廢水處理的畢竟效果,特別關于硝化菌、反硝化菌而言,它們的生長周期長,且對環境的改動非常敏感,硝化菌的合適溫度是20℃-30℃,反硝化菌的合適溫度是20℃-40℃,溫度低于15℃時,這兩類細菌的活性均下降,5~C是徹底中止,所以溫度的改動將直接影響這類細菌的生長。
氨氮填料表面負荷的改動底子與水溫的改動趨勢一起。水溫低時填料表面負荷低,水溫高時填料表面負荷約抵達水溫低時的15倍。由此可見,硝化細菌受溫度影響大,低溫條件下活性較弱。
四.pH值對
MBBR工藝的影響
微生物的生理活動與環境的酸堿度密切相關,只要在合適的酸堿度條件下,微生物才干進行正常的生理活動。pH值過大的違背合適數值,微生物的酶系統的催化功用就會削弱,甚至消失。不同種屬的微生物生理活動習氣的pH值,都有必定的規劃,在這一規劃內,還可分為最低pH值、最適pH值和最高pH值。在最低或最高的pH環境中,微生物雖然能夠成活,但生理活動微小,易于死亡,增殖速率大為下降。參與污水生物處理的微生物,一般最佳的pH值規劃,介于6.5-8.5之間。MBBR法作為生物膜法與活性污泥法相結合的工藝,相同依賴于微生物的生長以抵達有機物降解的目的。所以堅持微生物最佳pH規劃是取得杰出污水處理效果的必要條件,當污水(特別是工業廢水)的pH值改動較大時,需求考慮設調度池,使污水的pH值調度到合適規劃后再進行曝氣。
五.其他要素對
MBBR工藝的影響
依據每一個具體實驗條件的不同,還會有許多不同的影響要素。比如曝氣量的巨細,曝氣量過小難于讓填料翻滾流化,曝氣量過大又很難讓生物膜初期掛膜,比如氣水比一般操控在(3~4),這樣的氣量能使反應器中的填料均勻地循環滾動起來;濁度也需求操控在必定規劃內,相關研討效果標明:濁度大使得某些懸浮物簡略覆蓋在生物膜的表面,阻礙生物氧化效果的進行,導致處理功率大幅下降,一同還簡略構成填料阻塞,COD容積負荷對去除率也有很大的影響,研討標明COD容積負荷為0.48-2.93kg/(m3?d)的規劃內對COD的去除率底子穩定在60%-80%。在相同的水力停留時間下COD的去除率隨負荷呈正比添加趨勢,這是因為當進水COD濃度較低時微生物降解有機物的速率也較小,其降解能力不能充分發揮,當進水COD濃度增大時促進了生物膜微生物的生長,進步了降解速率,故對COD去除率得到了進步。以上各要素都會對污水處理構成不同程度的影響,此外還有營養物質、有毒物質等,假如這些物質過多的違背微生物生長需求,就會對污水處理的畢竟效果產生影響。咱們須依據具體的條件和要求來確定哪一個要素是首要影響MBBR法的畢竟效果。