生物膜法的基本原理(精选.)
生物膜法的基本原理是什么

生物膜法的基本原理是什么?生物膜法和活性污泥法一样,都是利用微生物来去除废水中有机物的方法,为生物膜提供附着生长固定表面的材料称为填料,是影响生物膜法的发展和性能的重要因素。
生物膜法的基本原理1.生物膜的形成及特点生物膜法是通过附着在载体或介质表面上的细菌等微生物生长繁殖,形成膜状活性生物污泥生物膜,利用生物膜降解污水中的有机物的生物处理方法。
生物膜中的微生物以污水中的有机污染物为营养物质,在新陈代谢过程中将有机物降解,同时微生物自身也得到增殖。
随着微生物的不断繁殖增长,以及废水中悬浮物和微生物的不断沉积,使生物膜的厚度不断增加,其结果是使生物膜的结构发生变化。
在生物处理过程中,生物膜总是在不断地生长、更新和脱落的,造成生物膜不断脱落的原因有:水力冲刷、由于膜增厚造成重的增大、原生动物的松动、厌氧层和介质的粘结力较弱等。
生物膜法适用于中小规模污水生物处理,污水处理系统可以独立建立,也可以与其他污水处理工艺组合应用。
污水进行生物膜法处理前,宜经沉淀处理,当进水水质或水量波动大时,应设置调节池。
生物膜的结构及其净化废水的机理生物膜是蓬松的絮状结构,微孔多,表面积大,具有很强的吸附能力。
生物膜微生物以吸附和沉积于膜上的有机物为营养物质,将一部分物质转化为细胞物质,进行繁殖生长,成为生物膜中新的活性物质,另一部分物质转化为排泄物,在转化过程中放出能量,供应微生物生长的需要。
增殖的生物膜脱落后进入废水,在二次沉淀池中被截留下来,成为污泥。
如果有机物负荷比较高,生物膜对吸附的有机物来不及氧化分解时,能形成不稳定的污泥,这类污泥需要进行再处理。
由于生物膜法中的微生物以附着的状态存在,所以泥龄长,使生物膜中既有世代时间短、比增长速率大的微生物,双有世代时间长、比增长速率小的微生物,这使生物膜法中参与代谢的微生物种类多于活性污泥法。
生物膜法的主要特征与活性污泥法相比,生物膜法具有以下特征:⑴生物相特征:①参与净化反应微生物多样化②生物的食物链长③能够存活世代时间较长的微生物④分段运行与优占种属⑵工艺特征①抗冲击负荷能力强②污泥沉降性能良好,宜于固液分离③能够处理低浓度的废水④运行简单、节能,易于维护管理,动力费用低⑤产生的污泥量少⑥在低水温条件下,也能保持一定的净化功能⑦具有较好的硝化与脱氮功能。
生物膜法的原理

生物膜法的原理
生物膜法是一种利用微生物膜对水进行处理的生物技术方法。
它利用微生物的代谢活动和生长来去除水中的有机物、氮、磷等污
染物,是一种环保、高效的水处理技术。
生物膜法的原理主要包括
微生物的生长代谢、生物膜的形成和微生物与底物之间的相互作用。
首先,微生物的生长代谢是生物膜法能够有效去除水中污染物
的基础。
微生物在水中生长繁殖,通过代谢活动将有机物、氮、磷
等污染物转化为无害的物质,从而起到净化水质的作用。
微生物的
代谢活动需要适宜的温度、pH、氧气等条件,因此在生物膜法中需
要对水体进行适当的调控,以提供良好的生长环境。
其次,生物膜的形成是生物膜法能够高效去除污染物的关键。
微生物在水中通过自身的黏附能力和分泌物质的作用,形成生物膜。
这种生物膜能够有效地吸附和富集水中的有机物和微粒,为微生物
的代谢活动提供了良好的环境。
同时,生物膜还能够阻隔水中的有
害物质,起到过滤和隔离的作用,确保水质得到有效净化。
最后,微生物与底物之间的相互作用是生物膜法能够去除污染
物的重要环节。
微生物通过酶的作用将水中的有机物、氮、磷等底
物降解分解,释放出能量和新的生物体。
这种相互作用不仅能够去除水中的污染物,还能够促进微生物的生长繁殖,增加生物膜的活性和稳定性。
综上所述,生物膜法利用微生物的生长代谢、生物膜的形成和微生物与底物之间的相互作用,去除水中的有机物、氮、磷等污染物,是一种环保、高效的水处理技术。
通过合理调控水体环境、优化生物膜结构和提高微生物活性,可以进一步提高生物膜法的净化效果,为水质治理和环境保护提供更多有效手段。
生物膜法的基本原理

第一节生物膜法的基本原理生物膜法又称固定膜法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术;是土壤自净过程的人工化和强化;与活性污泥法一样,生物膜法主要去除废水中溶解性的和胶体状的有机污染物,同时对废水中的氨氮还具有一定的硝化能力;主要的生物膜法有:① 生物滤池:其中又可分为普通生物滤池、高负荷生物滤池、塔式生物滤池等;② 生物转盘;③ 生物接触氧化法;④ 好氧生物流化床等。
一、生物膜的结构1、生物膜的形成生物膜的形成必须具有以下几个前提条件:① 起支撑作用、供微生物附着生长的载体物质:在生物滤池中称为滤料;在接触氧化工艺中成为填料;在好氧生物流化床中成为载体;② 供微生物生长所需的营养物质,即废水中的有机物、N、P以及其它营养物质;③ 作为接种的微生物。
(1) 生物膜的形成:含有营养物质和接种微生物的污水在填料的表面流动,一定时间后,微生物会附着在填料表面而增殖和生长,形成一层薄的生物膜。
(2) 生物膜的成熟:在生物膜上由细菌及其它各种微生物组成的生态系统以及生物膜对有机物的降解功能都达到了平衡和稳定。
生物膜从开始形成到成熟,一般需要30天左右(城市污水,20°C)2、生物膜的结构生物膜的基本结构如图1所示。
图1 生物膜结构示意图(1) 生物膜的性质:① 高度亲水,存在着附着水层;② 微生物高度密集:各种细菌以及微型动物,这些微生物起着主要去除废水中的有机污染物的作用,形成了有机污染物——细菌——原生动物(后生动物)的食物链。
(2) 生物膜降解有机物的过程:3、生物膜的更新与脱落(1) 厌氧膜的出现:① 生物膜厚度不断增加,氧气不能透入的内部深处将转变为厌氧状态;② 成熟的生物膜一般都由厌氧膜和好氧膜组成;③ 好氧膜是有机物降解的主要场所,一般厚度为2mm。
(2) 厌氧膜的加厚:① 厌氧的代谢产物增多,导致厌氧膜与好氧膜之间的平衡被破坏;② 气态产物的不断逸出,减弱了生物膜在填料上的附着能力;③ 成为老化生物膜,其净化功能较差,且易于脱落。
生物膜法处理废水的基本原理及生物膜从载体上脱落的原因

生物膜法处理废水的基本原理及生物膜从载体上脱落的原因废水处理是环保领域中的重要课题,生物膜法作为一种高效的废水处理技术受到广泛关注。
本文将介绍生物膜法处理废水的基本原理,并探讨生物膜从载体上脱落的原因。
一、生物膜法处理废水的基本原理生物膜法是一种利用生物膜附着在固体载体上进行废水处理的技术。
其基本原理是通过生物膜中的微生物对污水中的有机物和氮磷等进行生物降解,将有害物质转化为无害或低毒的物质。
在生物膜法中,生物膜的形成离不开两个重要的过程:附着和生长。
附着是指微生物通过黏附力和胞外聚合物附着在载体表面,形成初级生物膜。
而生长则是指微生物在生物膜上不断分裂繁殖,形成成熟的生物膜。
一般而言,废水处理中常用的载体有填料、膜和纤维束等。
这些载体的表面具有丰富的微观和宏观特征,提供了良好的附着场所。
载体表面的粗糙度和亲水性可以增加微生物的附着能力,促进生物膜的形成。
生物膜法处理废水的优点在于可以实现高效的有机物去除和较低的能源消耗。
此外,生物膜法还具有稳定性强、抗冲击负荷能力强和对多种废水类型适应性强等特点。
因此被广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理以及农村生活污水处理等领域。
二、生物膜从载体上脱落的原因尽管生物膜法具有许多优点,但生物膜从载体上脱落是其面临的一个主要问题。
生物膜从载体上脱落会导致废水处理效果下降,增加操作难度和运行成本。
1. 水力剥离生物膜从载体上脱落的主要原因之一是水力剥离。
水力剥离是指在流体作用下,生物膜因为生物量过大或水力剪切力过高而脱落。
当载体内部的流速增大时,流体产生的水力剪切力会超过微生物与载体之间的黏附力,导致生物膜剥离。
此外,当废水中的固体颗粒过大或浓度过高时,也会增加水力剪切力,促使生物膜脱落。
2. 机械剥离除了水力剥离外,机械剥离也是生物膜脱落的一个重要原因。
机械剥离是指在搅拌、曝气等操作中,由于载体表面的物理刺激或碰撞力而使生物膜脱落。
在废水处理过程中,常常需要进行搅拌、曝气等操作,以保持溶氧和振动条件等。
介绍生物膜法基本原理

介绍生物膜法基本原理
生物膜法是一种利用微生物膜去除废水中有机物的方法。
其基本原理是利用自然界中存在的微生物群落,通过将废水与微生物接触,使微生物附着在固体或半固体载体上形成生物膜。
这些微生物通过代谢作用,将有机物分解为无机物或较简单的有机物,从而实现废水的净化。
生物膜法的基本过程包括生物附着、有机物降解和生物膜的定期清洗。
在废水处理过程中,废水被引入生物膜反应器中,通过通气、搅拌等措施促进微生物与废水的接触。
微生物依靠附着在载体上的生物膜,通过吸附、吸附解吸、生物化学反应等方式将废水中的有机物转化为无机物或较简单的有机物。
生物膜法的优点包括处理效果稳定,对有机物的适应性广泛,能够处理高浓度的有机废水,并且具有较低的能耗和操作成本。
此外,生物膜法还能够处理一些难降解的有机物,如苯、酚等。
然而,生物膜法也存在一些局限性,如对废水中的重金属、高盐浓度等有一定的适应性限制。
此外,生物膜的建立和维护也需要一定的技术和经验,并且生物膜的清洗与维护工作较为繁琐。
总的来说,生物膜法是一种有效的废水处理方法,具有广泛的应用前景。
随着对废水处理技术的不断研究和改进,生物膜法在环境保护和资源回收方面的作用将会越来越重要。
生物膜法资料

生物膜法生物膜法是一种利用生物膜中的微生物来处理废水的技术。
生物膜是一种生物学屏障,由微生物聚集在一起形成,形成一种薄膜状的结构。
在污水处理领域,生物膜法已经被广泛应用,其原理是通过生物膜中的微生物将有机废物和氮、磷等物质转化为无害的终产物。
生物膜法的基本原理生物膜法的基本原理是利用生物膜中的微生物附着在载体表面,通过对废水中的有机物和其他污染物进行降解和转化。
生物膜中的微生物通常包括细菌、真菌和原生生物等,它们通过代谢作用将有机物分解为无害的物质,并同化其中的营养物质用于生长繁殖。
生物膜法的应用领域生物膜法广泛应用于各种废水处理工艺中,包括污水处理厂、工业废水处理、生活污水处理以及农村污水治理等领域。
通过构建不同种类的生物膜反应器,可以针对不同类型的污水制定相应的处理措施,实现高效、节能、环保的废水处理效果。
生物膜法的优势相比传统的废水处理方法,生物膜法具有许多优势。
首先,生物膜法能够高效降解有机物,对COD和BOD等指标的去除效果显著。
其次,生物膜法具有稳定性强、抗冲击负荷能力强等特点。
此外,生物膜法操作简单、运行成本低,可以降低废水处理过程中的能耗和运营成本。
生物膜法的发展趋势随着环境保护和资源回收利用的要求不断提高,生物膜法在废水处理领域的应用前景十分广阔。
未来,生物膜法将继续发展壮大,技术不断创新,应用范围逐步扩大。
同时,生物膜法与其他污水处理技术相结合,形成多元化、综合化的废水处理系统,实现更加高效、环保的废水处理效果。
综上所述,生物膜法作为一种先进的废水处理技术,具有显著的优势和广阔的应用前景。
通过不断研究和创新,生物膜法将更好地满足社会对环保和可持续发展的需求,为改善水环境质量发挥重要作用。
污水处理生物膜法

污水处理生物膜法引言概述:污水处理是一项重要的环境保护工作,其中生物膜法作为一种高效的处理技术,被广泛应用于污水处理厂。
本文将详细介绍污水处理生物膜法的原理、应用、优势以及未来的发展方向。
一、原理1.1 生物膜法的基本原理生物膜法是利用微生物附着在载体上形成生物膜,通过微生物的降解作用将污水中的有机物质转化为无机物质。
生物膜法主要包括附着生物膜法和悬浮生物膜法两种形式。
1.2 附着生物膜法附着生物膜法是将微生物附着在填料、膜片等载体上,形成生物膜。
污水通过填料或膜片的间隙,微生物在载体上生长繁殖,降解污水中的有机物质。
常见的附着生物膜法包括固定床生物反应器(FBR)、生物滤池等。
1.3 悬浮生物膜法悬浮生物膜法是将微生物附着在悬浮载体上,形成悬浮生物膜。
污水通过悬浮载体的悬浮液中,微生物在悬浮载体上生长繁殖,降解污水中的有机物质。
常见的悬浮生物膜法包括活性污泥法、MBBR等。
二、应用2.1 生活污水处理生活污水中含有大量的有机物质和微生物,采用生物膜法可以高效降解这些有机物质,减少对环境的污染。
生物膜法在城市生活污水处理厂中得到广泛应用,有效提高了污水处理的效率和水质的净化程度。
2.2 工业废水处理工业废水中含有各种有机物质和重金属等污染物,采用生物膜法可以有效降解这些污染物,减少对环境的危害。
生物膜法在化工、制药、纺织等行业的废水处理中发挥了重要作用,为企业降低环境污染、提高资源利用率提供了有效的技术手段。
2.3 农业废水处理农业废水中含有大量的养分和农药残留,采用生物膜法可以有效去除废水中的有机物质和养分,减少对水体的富营养化和生态破坏。
生物膜法在农田灌溉废水处理、养殖废水处理等方面具有广阔的应用前景。
三、优势3.1 高效降解有机物质生物膜法通过微生物的降解作用,能够高效降解污水中的有机物质,使水质得到有效净化。
3.2 能耗低相比于传统的物理化学处理方法,生物膜法在能耗上更加节约,能够降低处理过程的运行成本。
生物膜法的基本原理

生物膜法的基本原理生物膜法的基本原理1、生物膜在载体上的生长过程:当有机污水或由活性污泥悬浮液培育而成的接种液流过载体时,水中的悬浮物及微生物被吸附于固相表面上,其中的微生物利用有机底物而生长繁殖,渐渐在载体表面形成一层粘液状的生物膜。
这层生物膜具有生物化学活性,有进一步吸附、分解污水中呈悬浮、胶体和溶解状态的污染物。
2、生物膜的降解机理(1)物质的传递1)空气中的氧溶解于流动水层中,通过附着水层传递给生物膜;2)有机污染物则由流动水层传递给附着水层,然后进入生物膜;3)微生物的代谢产物如H2O等则通过附着水层进入流动水层,并随其排走;4)CO2及厌氧层分解产物如H2S、NH3以及CH4等气态代谢产物则从水层逸出进入空气中。
(2)膜的生长与脱落1)生物膜降解有机物的过程,也是膜生长的过程;2)好氧层与厌氧层的平衡稳定关系;3)厌氧层加厚,生物膜老化、脱落。
二、生物膜的重要特征1、生物相方面的特征:(1)微生物多样化(2)生物的食物链长(3)能够存活世代时间较长的微生物(4)分段运行与优占种属2、处理工艺方面的特征:(1)对水质、水量变动有较强的适应性(2)污泥沉降性能良好,宜于固液分别(3)能够处理低浓度的污水4)易于维护运行、节能三、生物滤池1、生物滤池法的特征:生物滤池法是在砂滤池的基础上进展起来的一种生物膜处理方法,它利用滤料表面形成的一层生物膜来净化污水。
在滤池内,污水由于重力作用自上而下地连续流经滤料,滤料表面的微生物借助酶的作用,使被吸附和汲取的有机物在氧气的参加下进行氧化分解,同时微生物又以有机物为营养进行自身繁殖。
老化的微生物附着力差,在污水冲刷会不断脱落,脱落后随水流出滤池,同时新的生物膜不断生长,因而处理可连续进行。
2、典型构造生物滤池重要由池壁、池底、滤料、布水器等部分构成。
滤料:构成滤层的过滤材料。
常以花岗石、安山岩、闪绿岩等较硬的岩石以及无烟煤等材料制成。
布水器:将污水散布于滤层表面的装置,使用较多的是旋转式布水器,其次是固定喷嘴式布水器。
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生物膜法的基本原理
1、生物膜在载体上的生长过程:当有机污水或由活性污泥悬浮液培养而成的接
种液流过载体时,水中的悬浮物及微生物被吸附于固相表面上,其中的微生物利用有机底物而生长繁殖,逐渐在载体表面形成一层粘液状的生物膜。
这层生物膜具有生物化学活性,有进一步吸附、分解污水中呈悬浮、胶体和溶解状态的污染物。
2、生物膜的降解机理
(1)物质的传递
1)空气中的氧溶解于流动水层中,通过附着水层传递给生物膜;
2)有机污染物则由流动水层传递给附着水层,然后进入生物膜;
3)微生物的代谢产物如H2O等则通过附着水层进入流动水层,并随其排走;
4)CO2及厌氧层分解产物如H2S、NH3以及CH4等气态代谢产物则从水层逸出进入空气中。
(2)膜的生长与脱落
1)生物膜降解有机物的过程,也是膜生长的过程;
2)好氧层与厌氧层的平衡稳定关系;
3)厌氧层加厚,生物膜老化、脱落。
二、生物膜的主要特征
1、生物相方面的特征:
(1)微生物多样化
(2)生物的食物链长
(3)能够存活世代时间较长的微生物
(4)分段运行与优占种属
2、处理工艺方面的特征:
(1)对水质、水量变动有较强的适应性
(2)污泥沉降性能良好,宜于固液分离
(3)能够处理低浓度的污水
4)易于维护运行、节能
三、生物滤池
1、生物滤池法的特征:
生物滤池法是在砂滤池的基础上发展起来的一种生物膜处理方法,它利用滤料表面形成的一层生物膜来净化污水。
在滤池内,污水由于重力作用自上而下地连续流经滤料,滤料表面的微生物借助酶的作用,使被吸附和吸收的有机物在氧气的参与下进行氧化分解,同时微生物又以有机物为营养进行自身繁殖。
老化的微生物附着力差,在污水冲刷会不断脱落,脱落后随水流出滤池,同时新的生物膜不断生长,因而处理可连续进行。
2、典型构造
生物滤池主要由池壁、池底、滤料、布水器等部分组成。
滤料:组成滤层的过滤材料。
常以花岗石、安山岩、闪绿岩等较硬的岩石以及无烟煤等材料制成。
布水器:将污水散布于滤层表面的装置,使用较多的是旋转式布水器,其次是固定喷嘴式布水器。
3、影响生物滤池性能的主要因素----负荷率
水力负荷率:以滤料体积表示,m3(污水)/m3(滤料)·d。
有机负荷率:以进水有机污染物或特定污染物表示,kg(BOD5或特定污染物)/m3(滤料)·d。
水力负荷率与生物膜更新的关系:水力负荷小,生物膜厚,易堵塞;水力负荷大于8m/d时,水力冲刷作用强,生物膜更新快,不易堵塞,生物活性好。
但污水停留时间短,出水水质下降。
城市污水BOD5在200-300mg/L,处理效率要求80-90%时,低负荷生物滤池的有机负荷率:0.2kg/ m3(滤料)·d,高负荷生物滤池的有机负荷率:1.1kg/ m3(滤料)·d左右。
4、生物滤池的类型
普通生物滤池;高负荷生物滤池;塔式生物滤池;曝气生物滤池
(1)塔式滤池:
由于低密度滤料的使用,生物滤池突破了高度的限制,可达8~20m,外形像塔,故称之;
塔身分为数层,每层设置格栅,承担滤料重量;
水力负荷可高达20~200m/d,有机负荷2~3kg/m3d;
可多段进水,但要加强预处理,防止堵塞;
优点:占地大大缩小,能使用水质水量变化;
缺点:废水提升费用高,滤池太高管理不便。
(2)曝气生物滤池
20世纪80年代发展的高效、低成本、小体积的污水处理系统;
主要分类:上流式和下流式;
填料特性:高比表面积、低密度、硬度大、抗磨损、化学稳定性好;
处理效果好:BOD5、SS、NH3-N可分别达到10、10、1mg/L;
抗冲击能力强:可适应水质、水量的波动,即使长时间停用启用后也可迅速恢复。
四、生物转盘
1、特点
生物转盘是一种通过盘面转动,交替与污水和空气接触从而使污水净化的一种处理方法。
它是在生物过滤法基础上发展起来一种高效处理新技术,也是生物膜法之一,具有运行简便,可根据不同的要求调节接触时间、耗电少等优点,很适于小规模的污水处理。
2、构造
生物转盘是由氧化槽支撑和水平轴固定的一系列间距很近的圆盘所组成。
盘片由合成树脂(聚氯乙稀、玻璃钢)、金属(铅、钢)或竹材制成。
氧化槽一般是与圆盘外形基本吻合的半圆形,由钢筋混凝土或钢板制成,由电动机和变速装置带动水平轴使盘片缓缓转动。
3、工作原理
转盘用人工方法或自然方法挂膜后,转盘表面就形成了类似生物滤池滤料那样的生物膜。
转盘旋转时,浸入污水的部分,其上的生物膜吸附有机污染物,并吸收生物膜外水膜中的溶解氧,在生物酶的催化作用下,分解有机物,排出代谢产物,微生物在这一过程中以有机污染物为营养进行自身繁殖。
转盘露出水面的部分,空气不断地溶解到水膜中取,增加其溶解氧量。
生物膜交替地与污水和空气接触,形成一个连续的吸附-吸氧-氧化分解过程,使污水得到净化。
4、生物转盘的特征
微生物浓度高。
若把生物膜折算成曝气池污泥浓度,可达10000~
20000mg/L;生物相分级,预留无该机的污水水质相适应。
这对微生物生长,有机污染物降解有利;具有消化、反硝化、除磷功能。
由于污泥泥龄长,可生长生长期较长的消化、反硝化菌;不回流污泥,除水可加混凝剂除磷;耐冲击负荷,可适应BOD5达10~10000mg/L的有机废水;微生物食物链长,污泥量少,含水率低,易于处理。
五、生物接触氧化法
1、特点
接触氧化法是在接触滤池和生物滤池的基础上发展起来的处理方法,具有介于生物滤池或活性污泥法的特征。
即在不透水的池内,填充填料,下侧曝气。
在生物膜固定和污水流动方面和生物滤池相同,以污水充满池内、用人工进行曝气而言,又和活性污泥法相似。
又称接触曝气或淹没式生物滤池、或固定式活性污泥法。
2、生物接触氧化法与生物滤池的区别:
水流流态不同:生物膜表面直接与污水接触,提供更大污染物传质空间;水流稳定,加上充沛的溶解氧,适于微生物生长,微生物相丰富,能形成稳定的生态系;供氧方式不同:曝气供氧,传质快,效率高,污水中DO浓度大;容积负荷高且污泥产量低:污染物和氧气的传质条件好,单位容积生物量高于活性污泥法和生物滤池法(125g/m2填料表面,相当于MLSS 13g/L),故容积负荷高,并保持较低的F/M,;不需污泥回流,运行管理方便;
耐冲击负荷和水质骤变:污泥浓度高,完全混合。
3、构造
生物接触氧化池的构造
池体:用于放置填料,布水布气装置,设置支撑填料的栅板和格栅的构筑物,钢或钢筋混凝土结构,池底设置派你装置;
填料:生物膜附着的载体,要求比表面积大、空隙率大、强度大、水力阻力小,化学与生物稳定性好。
制作材料为聚氯乙烯塑料、聚丙烯塑料、环氧玻璃钢等,形状为蜂窝状或波纹板状;此外还有纤维状软性填料,由尼龙、维纶、腈纶和涤纶等化学纤维编结成。
布气管分为二种:分流式:中心曝气,侧面曝气;直流式:全面曝气。
六、生物流化床
在反应器中装入粒径较小、密度大于水的载体颗粒,通过污水以一定的流速自下而上的流动使载体成流化状态,污水中有机污染物通过与载体表面生长的生物膜相接触而达到去除的目的。
1、生物流化床的类型
(1)两相生物流化床:流化床中只有固液两相,由液体流动托起固体颗粒,溶氧过程在另外的设备中完成。
由于处于流态化工况下的水流流速难于使固体颗粒表面的生物膜脱落,故增加脱膜设备;
(2)三相生物流化床:流化床中同时有气、固、液三相,气、液两相同时流动托起固体颗粒,过程三相流,其中的气流同时起充氧作用,激烈湍动的气、液两相流使固体颗粒表面的生物膜脱落,故不必再设脱膜设备;
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