聚生物脫氮填料分類

生物脫氮填料

GRP型


生物脫氮填料

GRZ型


生物脫氮填料特點

? GR型生物脫氮填料是有機與無機雜化填料;

是在研究脫氮機理的基礎上發展而成,它兼有軟性填料與半軟性填料的優點;

并實現對生物脫氮菌物理相似吸附與底質離子結合的雙重作用固定化;

GR型填料應用后,使氣、水與生物膜充分接觸,生物膜量相比傳統填料增大;

生物膜具有厚度,溶解氧梯度明顯。


聚邦GR型生物脫氮填料機理

系統存在同步硝化反硝化

生物脫氮填料掛膜均勻,形成溶解氧梯度,生物膜外層為好氧菌,中間為缺氧菌和內層為厭氧菌,形成n個微觀的A2/O工藝,發生同步硝化反硝化作用從而去除總氮,能夠將水中難降解的大分子有機物轉化成小分子有機物,脫氮、除磷和去磷的效果大大提高。

系統存在短程硝化反硝化

氨氮硝化反硝化過程存在短程硝化反硝化和全程硝化反硝化過程兩種。全程硝化過程就是反硝化菌群利用NO3-作電子受體,進行反硝化,而短程硝化中反硝化菌群可以利用NO2-作電子受體進行反硝化,即亞硝化微生物將NH4+-N轉化為NO2--N,隨即由反硝化微生物直接進行反硝化反應,將NO2--N還原為N2釋放,整個生物脫氮過程比全程硝化歷時要短得多。添加生物脫氮填料以后,同事存在同步硝化反硝化和短程硝化反硝化,節省碳源和堿度。全程反硝化和短程反硝化過程簡圖如下:


全程反硝化和短程反硝化過程簡圖

短程同時硝化反硝化生物脫氮過程,除了具備同時生物脫氮過程的一系列優點外,與全程硝化反硝化相比,還具備特有的一些優點:

具備較高的反硝化速率,NO2-的反硝化速率通常比NO3-高60%以上;

硝化階段可減少25%左右的供氧量,所以其生物脫氮過程比一般硝化反硝化反應進程較快,脫氮效率高。其主要方程式:

硝化反硝化反應圖

而全程反硝化主要反應:

全程反硝化主要反應圖

系統存在厭氧氨氧化作用

厭氧氨氧化是指一類微生物在厭氧條件下以亞硝酸鹽為電子受體氧化銨鹽,產生氮氣的過程。相比較于傳統脫氮工藝,具有能耗低、污泥產量少,節省外加碳源等顯著優勢。

系統耐沖擊更穩定

大微生物量使得系統耐沖擊,出水更穩定。


聚邦GR型脫氮填料優勢

GR填料脫氮效果較高,一般氮的去除率約為95%-99%;

由于GR填料比表面積大,池內充氧條件良好,池內單位容積的生物固體量較高,因此生物接觸氧化池具有較高的容積負荷。

剩余污泥量少,不存在污泥膨脹問題,運行管理簡便。

生物接觸氧化池內生物固體量多,水流混合,故對水質水量的驟變有較強的適應能力。

生物接觸氧化技術在初步解決了脫氮與除磷在泥齡上的矛盾。接觸氧化技術中功能菌有一部分時附著生長在池內的固定或移動床填料上,另外一部分微生物則以活性污泥的形式懸浮生長在池內;這種生物生長方式使得填料上的微生物泥齡可以與懸浮活性污泥泥齡分開充分發揮各部分微生物的功能優勢,調和了脫氮與除磷泥齡之間的矛盾。因此在實際工程中生物接觸氧化技術在同事脫氮除磷方面較其他生物技術較有優勢


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