生物膜法是通过生长在填料,如滤料、盘面等表面的生物膜来处理废水的方法。生物膜是覆盖在滤料或填料表面,长满了各种微生物的粘膜,通过与废水的接触,废水中的有机物被生物膜中的微生物吸收,废水得到净化。生物膜法的食物链比活性污泥较长,生物相也比活性污泥法更丰富。其中,大量的丝状菌对碳源要求较高,反应灵敏,具有较强的吸附分解有机物的能力。
好养生物处理法因操作简单、处理量大而得到了广泛应用。
水解醇化法
术解酸化法是在两相厌氧理论基础上发展起来的一种介于好氧和厌氧之间的方法。该方法已广泛地应用于有机废水的预处理,可以对*大多数有机废水中多种复杂有机物进行水解.使BOD/COD**提高,有利于废水进一步的好氧或厌氧处理。水解酸化机理是在大量水解细菌酸化菌的作用下,将废水中不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程。水解酸化利用的是兼性厌氧苗,其具有繁殖速度快、代谢强度高、对外界环境适应性强等特点,适用范围较广。国内外对此工艺已进行了广泛。的试验研究.现阶段主要是对其用于各种具体的难降解废水的处理进行实验论证。
其他生物处理技术
近年来发展迅速的新型生物处理技术主要有固定化微生物技术和膜生物反应器(MHR)。
固定化微生物技术是将微生物固定在载体上培养特异菌种,用于高浓度有机废水的定向处理技术。该技术因其处理效效高、占地面积少及产污泥量少等优点已应用于处理染料、制药等废水。其缺点是固定化成本高,固定化微生物结合强度不够,活性损失大以及底物传质阻力大。因此寻找优良的固定化载体,确定的同定化技术条件,加强固定化微生物反应特性的研究是使该技术走上大规模工业应用的关键。目前该技术已在高浓度苯酚废水、氯酚废水和喹啉废水的处理中得到广泛研究和成功应用。
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厌氧生物处理
厌氧生物处理是在没有分子氧及化合态氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。
有机物的厌氧分解过程可分为两阶段(即酸性发酵阶段和碱性发酵阶段)。酸性发酵阶段,有机酸的大量积累,废水pH下降,故此得名。在产酸细菌作用下复杂的有机物分解成简单的有机物,如各种有机酸和醇类以及CO2、NH3、H2S等。在碱性发酵阶段,NH3对有机酸有中和作用,pH值上升,产甲烷菌把**阶段分解产物有机酸和醇类分解成CH4和CO2,随着有机酸的分解,有机物的*终厌氧分解是在碱性条件下进行的,故称为碱性发酵。厌氧处理会改变废水中污染物质的结构,改变污泥的活性,很多物质得以降解。
由于厌氧生物处理过程不需另外提供电子(http://www.maoyihang.com/invest/l_185/)受体,故运行费用较低。此外,它还具有剩余污泥量少、可回收(http://www.maoyihang.com/buy/)能量(甲烷)等优点。其主要缺点是反应速率慢,反应时间长,处理构筑物容积大等。常见的厌氧生物处理方法有上流式厌氧污泥流化床(UASB)
厌氧—好氧处理法
厌氧-好氧法通过厌氧过程的产酸阶段,将较难降解的大分子有机物分解为较简单的小分子有机物,提高污水可生化性,然后通过好氧生物处理过程进一步去除。采用厌氧-好氧法处理废水具有管理方便、运行费用低、除污染效率高、运行稳定和较强的耐冲击负荷能力等特点。
MBR将生化法与膜技术有机结合,是常规活性污泥法的进一步发展,是一种新型高技污水处理技术。MBR主要由膜组件和生物反应器两部分组成。它用膜分离装置代替普通恬性污泥法中的二沉池,不仅能高效地进行同液分离,而且膜的截留作用有利于维持生物反应器内微生物的浓度,从而提高了处理装置的容积负荷所以MBR特别适合处理高浓度有机废水。按膜组件和生物反应器的相对位置,MBR主要有两种构型:一体式(浸投式)和分置式(旁流式)。一体式MBR能普遍应用于市政和工业废水的处理,其特点是运行能耗低,且具有结构紧凑,体积小等优点;但单位膜的处理能力小,膜污染较重,膜通量较低。