生物接触氧化池填料的选型

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【机械要点】生物接触氧化池与填料

【机械要点】生物接触氧化池与填料

张小只智能机械工业网张小只机械知识库生物接触氧化池与填料结构包括池体,填料,布水装置,曝气装置。

曝气器,微孔曝气器工作原理为:在曝气池中设置弹性填料,组合填料填料,将其作为生物膜的载体。

待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料,与生物膜接触,生物膜与悬浮的活性污泥共同作用,达到净化废水的作用。

生物接触氧化池的设计参数1、生物接触氧化池每个(格)平面形状宜采用矩形,沿水流方向池长不宜大于10m。

其长宽比宜采用1:2~1:1,有效面积不宜大于100m²。

2、生物接触氧化池由下至上应包括构造层、填料层、稳水层和超高。

其中,构造层宜采用0.6~1.2m,填料层高宜采用2.5~3.5m,稳水层高宜采用0.4~0.5m,超高不宜小于0.5m。

3、生物接触氧化池进水端宜设导流槽,其宽度不宜小于0.8m。

导流槽与生物接触氧化池应采用导流墙分隔。

导流墙下缘至填料底面的距离宜为0.3~0.5m,至池底的距离宜不小于0.4m。

4 、生物接触氧化池应在填料下方满平面均匀曝气。

(曝气器,膜片曝气器,曝气头)5、当采用穿孔管曝气时,每根穿孔管的水平长度不宜大于5m;水平误差每根不宜大于±2mm,全池不宜大于±3mm,且应有调节气量和方便维修的设施。

6、生物接触氧化池应设集水槽均匀出水。

集水槽过堰负荷宜为2-3l/(s-m)。

7、生物接触氧化池底部应有放空设施。

8 、当生物接触氧化池水面可能产生大量泡沫时,应有消除泡沫措施,比如使用消泡剂或者喷淋方式。

9 、生物接触氧化池应有检测溶解氧的设施。

填料1、生物接触氧化池的填料应采用组合填料,弹性填料对微生物无毒害、易挂膜、比表面积较大、空隙率较高、氧转移性能好、机械强度大、经久耐用、价格低廉的材料。

2 、当采用炉渣等粒状填料时,填料层下部0.5m高度范围内的填料粒径宜采用50~80mm,其上部填料粒径宜采用20~50mm。

生物填料

生物填料

生物填料1、产品适用范围及特点LTT立体弹性填料适用于石油、化工、纺织、印染、造纸、制药、酿造、屠宰、食品加工等行业的生产废水及城市生活污水处理中的生物接触氧化池、生物滤塔等反应器中。

具有比表面积大、孔隙率高、充氧性能好、微生物新陈代谢快、不结团、不堵塞、运行管理简便、使用寿命长等优点。

LTT型立体弹性填料与硬性类蜂窝填料相比,孔隙可变性大,不堵塞;与软性类填料相比,材质寿命长,不粘连结团;与半软性填料相比,表面积大、挂膜迅速、造价低廉。

因此,该填料可确认是继各种硬性类填料、软性类填料和半软性填料后的第四代高效节能新颖填料。

2、产品结构与机理立体弹性填料筛选了聚烯烃类和聚酰胺中的几种耐腐、耐温、耐老化的优质品种,混合以亲水、吸附、抗热氧等助剂,采用特殊的拉丝,丝条制毛工艺,将丝条穿插固着在耐腐、高强度的中心绳上,由于选材和工艺配方精良,刚柔适度,使丝条呈立体均匀排列辐射状态,制成了悬挂式立体弹性填料的单体,填料在有效区域内能立体全方位均匀舒展满布,使气、水、生物膜得到充分混渗接触交换,生物膜不仅能均匀的着床在每一根丝条上,保持良好的活性和空隙可变性,而且能在运行过程中获得愈来愈大的比表面积,又能进行良好的新陈代谢,这一特征与现象是国内目前其他填料不可比拟的。

填料支架用镀锌钢管及扁钢焊接耐成,弹性立体填料丝条材质为PP,中心绳材质为尼龙。

3、设计进水水质CODcr<500mg/LBOD5<300mg/LSS<400mg/LpH:6-9石油类<20mg/L4、性能参数设备名称:弹性立体填料型号规格:LTT-150数量:1850m3直径:150mm中心绳直径:6mm丝条直径:0.5mm丝条密度:3200-3400根/m根数:44根/m3成品重量:4.0kg/m3比表面积:>500 m2/m3容积负荷:1.6-2.0 KgCOD/ m3.d兼氧池CODcr去除率:>50%好氧池CODcr去除率:>70%填料支架:DN50、DN40镀锌管、5#扁钢。

印染废水处理中生物填料如何选择

印染废水处理中生物填料如何选择

印染废水处理中生物填料如何选择
相对一般工业废水来说,印染废水具有水量大、有机物浓度高、含盐量高、水量变化大等特点,其复杂的成分决定了所选处理工艺的复杂性。

目前,我国多采用生化工艺来处理印染废水,而采用这种处理工艺也相对比较成熟,尤其是以先水解酸化再接触氧化为主的处理工艺采用得更为广泛。

但是,说到接触氧化就离不开生物填料的选择,可以这么说,填料选择是否合理,决定了整个生化系统的成败。

在许多工程项目的设计中,这个问题往往很容易被忽视,导致我们误认为用生化工艺处理印染废水不彻底、不可靠。

生物填料又叫生物膜的载体,简单地说就是在生化处理中给微生物提供一个栖息和生长的场所,同时它也是固定微生物的载体。

选择填料时应考虑以下几个因素:
1、是否质轻
2、抗老化程度、生物和化学物稳定性
3、挂膜、脱膜情况
4、挂膜后的容积负荷
5、比表面积的大小
6、是否经济(综合经济)
7、运输、安装是否简便
填料的选择分为厌氧填料选择和好氧填料选择,其功能略有不同。

由于厌氧池水解酸化会产生有机酸,因此,厌氧填料在选择时还要考虑到耐微生物腐蚀性问题;另外,由于厌氧布水方式选用脉冲布水方式,这就要求所选的填料既要防止厌氧污泥的大流失,又要更好地保证脉冲效果。

综合以上几个方面,针对印染废水生化处理,对于几种常用填料的比较。

当然,针对不同类型的印染废水可以选择不同的填料。

综合各方面的因素,我们认为组合填料是印染废水处理中生化填料的首选。

生物接触氧化池的原理和控制参数:

生物接触氧化池的原理和控制参数:

生物接触氧化池的原理和控制参数:
生物接触氧化池的原理和控制参数:
生物接触氧化池是一种利用填料上附着的微生物膜来降解废水中有机物的工艺。

废水与生物膜接触过程中,水中的有机物被微生物吸附、氧化分解并转化为新的生物膜。

同时,曝气装置向废水和生物膜提供氧气,维持好氧条件。

生物接触氧化池的主要控制参数有以下几个:
•填料容积:根据进水BOD5(五日生化需氧量)和设计流量,按照一定的填料容积负荷来计算。

•填料类型:根据不同的废水特性和处理目标,选择合适的填料类型,如塑料、陶瓷、玻璃钢等。

填料类型影响了微生物膜的形成、附着和剥落等过程。

•曝气量:根据进水BOD5和设计流量,按照一定的曝气强度来计算。

曝气量影响了废水中溶解氧的浓度和分布,以及微生物膜的厚度和活性。

•水力停留时间:根据进水BOD5和设计流量,按照一定的去除效率来计算。

水力停留时间影响了废水与微生物膜的接触时间和反应速率。

颗粒填料生物接触氧化法的使用条件和参数有哪些

颗粒填料生物接触氧化法的使用条件和参数有哪些

颗粒填料生物接触氧化法的使用条件和参数有哪些颗粒填料生物接触氧化法的使用条件和参数:1.适合处理微污染水源水中有机物含量较高,特别是可生物降解有机物含量较高的饮用水处理。

2.进水浊度不得高于40度。

3.水文太低不利于生物生长,当原水水温长期低于5度时,应将构筑物设在室内。

4.填料可用页岩陶粒、砂子、褐煤、____沸石、炉渣、麦饭石、焦炭等,其中陶粒、砂子、____沸石、麦饭石的效果优于其他几种材料。

5.滤速一般取4-6m/h.6.氧化池总面积、滤池格数、单格面积确实定参考普通快滤池。

7.氧化池冲洗前的水头损失控制在1-1.5m,过滤周期为7-15d.因每次反冲洗后填料表面附着生物膜脱落。

造成反冲洗后第一、二天出水水质下降,故反冲洗周期不宜过短。

反冲洗周期过长则会导致水头损失迅速增加,影响正常生产。

8.氧化池高度包括承托填料层和填料上水深及保护高度,一般总高度在4-5m.9.反冲洗强度根据所选填料重定,一般为10-15L/(s·㎡)。

反冲洗气量,视填料而定,一般取10-20L/(s·㎡)。

反冲洗时间参照普通快滤池的反冲洗规定。

填料膨胀率10%-20%.10.曝气量根据原水水质(主要根据可生物降解有机物和氨氮的含量)和进水溶解氧的含量而定。

气水比为0.5-1.5,一般取1.曝气系统按物水处理鼓风曝气系统设计,干、支管空气流速10-15m/s,通向空气扩散装置的竖管、小支管为4-5m/s.11.因反冲洗用气量是正常运行曝气量的8-10倍,反冲洗布气系统和正常运行曝气系统的管道应单独设置。

12.承托层接触配水、配气系统部分用卵石,其粒径至少应比配水、配气管孔径大4倍以上,接触填料部分的粒径及密度应基本与填料一致。

13.填料层高度一般为1500-2000mm,填料粒径2-5mm.14.大阻力配水、配气系统的设计参见快滤池设计。

15.冲洗排水槽的形式与特点与普通快滤池类似。

生物接触氧化池有哪些常用填料

生物接触氧化池有哪些常用填料

生物接触氧化池有哪些常用填料?
生物接触氧化池的填料直接影响处理效果。

因为填料是微生物栖息的场所,是生物膜的载体,并有截留悬浮物质的作用。

因此,选择适宜的填料十分重要。

目前我国常用的填料有以下几种。

(1)蜂窝状填料如图6-5-20所示。

材料是塑料或玻璃钢。

优点是:比表面积大、空隙率高、管壁光滑无死角、衰老生物易脱落。

缺点是:易堵塞,蜂窝管内的流速难以连成均一流速,故流速不均匀。

(2)网状填料塑料规整网状填料如图6-5-21所示。

水流在网状填料中可以四通八达,水气分布均匀,不易堵塞。

缺点是:表面光滑,挂膜缓慢,稍有冲击力易于脱落。

(3)软性填料即软性纤维状填料,如图6-5-22所示。

一般用尼龙、纤维、涤纶、腈纶等化纤编织成束,再在纵向安设中心绳联结绑扎而成。

优点是:比表面积大、强度高、物理和化学性能稳定、组装容易、运输方便、耐腐蚀、耐生物降解、造价低、体积小、质量轻(约2~
3kg/m³)、处理效果好。

缺点是:停池时易结块,清洗较困难。

此外,常用填料还有波纹板状填料、盾形填料、球形填料以及不规则粒状填料等。

设计手册Miro 生物接触氧化池

设计手册Miro 生物接触氧化池

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (9)
有效容积(填料体积)
为保证布水布气均匀,每格氧化池面积一般应不大于25m²。

生物接触氧化池
(别称:淹没式生物滤池、接触曝气法)
一、设计参数
进水pH 值宜为6.5~8.8,否则应考虑预调整pH 。

进水水温宜控制在10~35℃。

当无试验资料时,对于生活污水或以生活污水为主的城市污水,容积负荷一般采用1000~1500g
BOD 5/(m³·d)。

(填料的容积负荷一般应通过试验确定。


生物接触氧化池的个数或分格数应不少于2个,并按同时工作设计。

污水在氧化池内的有效接触时间一般为1.5~3.0h 。

填料层总高度一般为3m 。

当采用蜂窝型填料时,一般应分层装填,每层高为1m ,蜂窝孔径应不小于25mm 。

进水BOD 5浓度应控制在150~300mg/L 的范围内。

接触氧化池中的溶解氧含量一般应维持在2.5~3.5mg/L 之间,气水比为15~20:1。

名称
公式
符号说明
V ——填料的总有效容积(m 3)
Q ——日平均污水量(m 3)L a ——进水BOD 5浓度(mg/L)L e ——出水BOD 5浓度(mg/L)
M ——COD 容积负荷率[gBOD 5/(m 3•d)]
()a e Q L L V M
-=。

生物接触氧化池的填料与曝气

生物接触氧化池的填料与曝气

生物接触氧化池的填料与曝气
生物接触氧化池由池体、填料、布水装置和曝气系统组成。

(1)环保填料:生物接触氧化池的填料时微生物的载体,其特点对接触氧化池中生物固体量、氧的利用率、水流条件和废水与生物膜的接触情况等起着重要的作用,因此是影响生物接触氧化池处理效果的重要因素。

选择填料时应考虑废水性质、有机物负荷及填料的特性。

常用的填料分为硬性填料、软性填料和半软性填料。

硬性填料指由玻璃钢或塑料制成波状板片,在现场再粘合成蜂窝填料。

软性填料由尼龙、维纶、腈纶、涤纶等化学纤维编织而成,又称纤维填料。

为防止生物膜生长后纤维结成球状,减小填料的表比面积,又有以硬性塑料为支架,上面缚以软性纤维的,称为半软性填料或复合纤维填料,宜兴新强环保填料成套厂作为行业领军者,生产优质的硬性与软性填料。

一般来说,生物接触氧池中的填料高度为3.0m左右,填料层上水面高度约为0.5m,填料层下布水区高度与池型有关,为0.5~1.5m。

(2)布水装置:布水装置的作用是使进入生物接触氧化池的污水均匀分布。

当处理水量较小时。

可采用直接进水方式;当处理水量较大时,可采用进水堰或进水廊道等方式。

(3)曝气装置:是氧化池的重要组成部分,与填料上的生物膜充分发挥降解有机污染物的作用、维持氧化池的正常运行和提高生化处理效率有很大关系,并且同氧化池的动力消耗有关。

曝气装置的作用是:1、充氧以维持微生物的正常活动;2、进行充分搅动,形成紊流;
3、防止填料堵塞,促进生物膜更新。

曝气装置按供气方式可分为鼓风曝气、机械曝气和射流曝气,目前使用较为广泛的是鼓
风曝气。

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生物接触氧化池填料的选型
摘要:主要阐述的是在污水处理中常用的填料的种类,并对他们的优缺点进行比较。

在实际工程中应该如何正确的进行设计选型。

关键词:填料;生物接触氧化池
随着污水处理技术的日益发展,有关污水生化处理的工艺应用也日趋成熟。

生化处理的工艺按照需氧量的不同可分为厌氧、缺氧、好氧三种,其中好氧处理工艺是最关键的工序,而曝气系统设计是否合理决定了系统的运行稳定性。

常见的处理方法主要分为活性污泥法和生物膜法两种,生物接触氧化法因为处理效果较好所以在一些中小型项目常用,其中反应器中填充的填料是其核心部分。

填料是生物膜赖以栖息的场所,是微生物的载体,影响着微生物的生长、繁殖、挂膜、脱落,同时还有去除悬浮物的作用。

填料的费用一般约占生物膜工艺总投资的30%-40%[1]。

因此,经济合理地选择填料是非常重要的。

如果材质价格低,易于就地取材,加工方便,就能降低填料地成本。

继而也能降低处理工艺的运行成本。

1 填料的种类及选型
1.1 软性填料
软性纤维填料以醛化纤纶为基本材料,模拟天然水草形态加工而成。

软性填料具有比表面积大、利用率高、空隙可变不堵塞、适用范围广、造价低、运费少等优点,近年来已补广泛地用于印染、丝绸、毛纺、食品、制药、石油化工、造纸、麻纺、医院、含氰待沸水处理中。

软性填料问世最早,其主要特点是理论比表面积大、挂膜容易、造价低、运费省、组装方便、不堵塞等。

但废水浓度高或水中悬浮物大时,填料丝会结团,从而大大减少了实际利用的比表面积,且易发生断丝、中心绳断裂等情况,影响了使用寿命,寿命一般为1-2年[2]。

1.2 半软性填料
半软性填料又称为“雪花片”填料,材质为PP、PE。

由注塑机一次注塑成型。

该填料中有聚乙烯材料铸造而成,分内外双层球体外部为中空鱼网状球体,内部为转型球体,在使用过程中,微生物易生成、易更换、耐酸碱、抗老化、不受水流影响、使用寿命长,剩余污泥少,安装方便。

半软性填料发明于八十年代中期, 其枝条分布均匀, 安装后没有短流区, 使用寿命可达5-10 年[3]。

它具有较强的再行布水布气的能力、脱膜效果较好、不堵塞。

和软性填料相比,COD的去除率一般可提高10%左右[4]。

但其理论比表面积较小、且造价偏高。

1.3 组合填料
组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的,它兼有两者的优点。

其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;内圈是雪花状塑料枝条,既能挂膜,又能有效切割气泡,提高氧的转移速率和利用率。

使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到高效处理。

组合填料,既利用了软性纤维填料中醛化维纶纤维具有耐酸碱、耐老化、耐生物降解的化学性能和比表面积大、重量轻、生物膜附着性能好等物理特征,又发挥了半软性填料的不结团、气水再分布能力强、氧传质效率高的优点,适合可生化性较差及浓度较低的废水。

1.4 弹性填料
弹性立体填料挂膜快、脱膜容易、生物膜生长更新良好、耐高负荷冲击,CODcr去除率高,处理效果良好,充氧性能好,可对气泡进行多层次碰撞,密集性切割,可大大提高氧的转移率。

氧的总转移系数充氧能力及充氧动力效率,其充氧性能五项指标比目前国内通用的各种填料好,降低了动力消耗,结构新颖,有效比表面积大、不结团、不堵塞、使用寿命长,而且还可重复使用,生产性运行管理简便。

弹性填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的,它兼有两者的优点。

弹性立体填料发明于九十年代初, 其丝条呈辐射立体状态, 具有一定的柔性和刚性, 回弹性好。

其使用寿命长、布水布气性能良好, 氧传递系数高、脱膜容易、比表面积大、不结团堵塞、耐温、不易老化、且生产速度快、可满足大型工程的需要, 目前得到越来越广泛的应用。

生物膜不仅能均匀的着床在每一根丝条上,保持良好的活性和空隙可变性,而且能在运行过程中获得愈来愈大的比表面积,又能进行良好的新陈代谢,这一特征与现象是国内目前其他填料不可比拟的。

1.5 优缺点对比
现将常规水处理填料技术参数对比如下:
软性填料在高浓度废水中应用较多,但其容易结球影响处理效果,近年来应用较少。

半软性填料和弹性填料可提高氧的利用率,但是调试期间不容易挂膜。

半软性填料较软性填料稍好一些,价格也稍高。

组合填料容易挂膜、克服了软性填料易打结的和弹性填料挂膜慢的缺点,价格较贵,组合填料正越来越受到人们的关注。

1.6 填料安装注意事项:
一般采用井字形或梅花形排列,支架的间隙等于填料的直径。

上下支架的距
离即填料的有效长度根据填料的填充率来确定,规范上规定填充率75%,因与整个填料架的长、宽和池的长、宽相同,所以填料的有效长度与有效水深的比值与填充率的数值相同,比如有效水深1m,那填料长度是0.75m。

上支架距水面0.5米左右,下支架距池底0.5-1.5米(不考虑人进去维修取小值,反之取大值),为了便于安装曝气设备。

上下支架要对称;安装尺寸要准确,尽力拉紧吊扎牢固,注意填料的松紧度,以免松弛产生互绕。

安装的时候不得有明火,安装后马上放满水,防止暴嗮。

2 结论
从目前实际工程应用来看,组合填料和弹性立体填料用的较多,组合填料的处理效果较好,挂膜容易,是中小型项目生物接触氧化池的首选填料。

但由于弹性立体填料价格较便宜,所以在一些大型生物接触氧化池中也经常使用。

相配套的填料支架:可提升的预制框架结构由于造价高一般在接触氧化池内不大采用;现场制作的固定框架结构安装工程量大,工期长、造价高,逐渐有被高强度紧绷支架取代的趋势。

近几年来, 国内外各种新型生物填料不断被推出。

如辫带式水处理填料、竹球填料、自由摆动填料等,为污水处理系统提供了新的设计思路。

参考文献
[1]、刘亚敏,崔海波,郝卓莉.填料在废水生物处理方面应用的研究进展.化学工程与装备,2008年11期,115
[2]、孙娜,林波,李风琴.水处理填料的研究进展.江西化工,2005年第四期,8
[3]、孙娜,林波,李风琴.水处理填料的研究进展.江西化工,2005年第四期,8
[4]、《三废处理工程技术手册.废水卷》,化学工业出版社,2000年4月,第一版,605。

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