生物膜法在污水处理方面的研究进展

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生物膜法污水处理技术

生物膜法污水处理技术

生物膜法污水处理技术摘要:本文首先分析了生物膜法污水处理的类型及优势,接着分析了生物膜法在污水处理过程中的研究进展。

希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。

关键词:生物膜法;污水处理技术引言:随着国家对于生态环境重视程度的提高,人们对于污水处理技术的关注度也逐渐增加,推动了生物膜法处理污水的技术的发展。

除了技术方面的限制,在实际的生产过程中还存在执行困难的问题。

与活性污泥法处理污水的过程相比,生物膜法虽然能够满足目前的污水处理需求,但不具备其他突出优势,不是最好的选择。

生物膜法仍需不断优化,尽可能的借助科技手段发挥其最大优势。

1生物膜法污水处理的类型及优势生物膜法具有多样性,主要分为生物接触氧化法、生物流化床技术、移动床生物膜反应器三种,其中对污水处理效果最好的是移动床生物膜反应器。

生物接触氧化法是根据曝气池和生物滤池产业所产生的一项综合性污水处理技术。

生物膜法相较于其他污水处理技术有突出优势。

第一,生物膜法污水处理技术主要是利用微生物进行污水处理,可供选择的微生物种类较多,且微生物具有繁殖能力强的优点,因此,能够达到较好的污水处理效果。

第二,由于厌气菌对于好氧过程中合成的污泥有非常好的降解作用,因此,采用生物膜法进行污水处理所产生的污泥的产率也会较低。

2生物膜法在污水处理过程中的研究进展2.1生物膜法工艺与类别生物膜法在当前工业废水或者是城市生活污水的处理中都是比较常用的污水处理方法之一。

该方法能够在特定时间之内将生活或者工业污水中的微生物进行过滤,在一段时间之后,这些微生物会直接被吸附在生物膜表面,从而进行繁殖,长时间下来便会形成生物膜,起到净化污水功能。

在此期间所形成的生物膜上面会附着很多的微生物,其能够讲解污水中的污染物,并起到和活性污泥一样的净化水源的效用。

因为污水中的营养物质和微生物能够在生物膜载体中进行快速繁殖,从而给生物膜增加厚度,氧气无法透入,在生物膜内也会形成一个较小空间的厌氧状态,从而不断的产生反应,对于有机物进行降解,并且达到污水净化性能,并让厌氧膜的厚度增加。

生物膜法的应用现状及发展前景分析

生物膜法的应用现状及发展前景分析

生物膜法的应用现状及发展前景分析生物膜法的应用现状及发展前景分析引言生物膜法是一种利用微生物在固体载体上形成的生物膜来处理废水、废气和固体废弃物的技术。

生物膜法已经被广泛应用于废水处理、土壤修复、气体净化等领域。

本文将对生物膜法的应用现状进行分析,并展望其未来的发展前景。

一、生物膜法的应用现状1. 废水处理生物膜法在废水处理领域具有广泛应用。

其中最典型的例子就是生物滤池。

生物滤池利用生物膜附着在滤料上,通过微生物降解废水中的有机物和氨氮,从而达到净化水质的目的。

生物滤池在废水处理领域具有体积小、效率高、操作简单等优点,已被广泛应用于城市污水处理、工业废水处理等方面。

2. 土壤修复生物膜法在土壤修复领域也有重要的应用。

例如,生物土壤冶金法利用生物膜诱导土壤中的微生物降解、转化重金属污染物,可以有效修复受到重金属污染的土壤。

此外,生物土壤防护墙是一种利用生物膜形成的防护层保护土壤不受侵蚀和污染,已被广泛应用于农田保护、土地修复等方面。

3. 气体净化生物膜法在气体净化方面也有应用。

例如,生物滴滤塔利用生物膜固定在填料表面,通过气液交换和微生物降解的作用来去除废气中的有机物和臭味物质。

生物滴滤塔在城市垃圾处理厂、食品加工厂等废气处理中起着重要的作用,它既可以净化废气,又可以回收有价值的物质。

二、生物膜法的发展前景1. 提高治理效率目前,生物膜法在废水处理、土壤修复等领域取得了显著的成果,但仍存在着效率不高的问题。

今后,通过提高生物膜附着微生物的降解活性,优化膜材料和工艺流程,可以进一步提高生物膜法的治理效率。

2. 开发新型生物膜材料传统的生物膜法主要利用自然界存在的生物膜形成附着微生物的载体。

未来,可以借鉴纳米技术和材料科学的成果,开发出新型的生物膜材料,例如纳米纤维、离子液体等,以提高生物膜法的应用效果。

3. 结合其他技术生物膜法和其他技术的结合,可以提高废水处理、土壤修复等过程的效果。

例如,生物膜法可以与电化学技术结合,形成电子传递通路,加速有害物质的降解。

生物膜法在污水处理中的研究进展

生物膜法在污水处理中的研究进展

生物膜法在污水处理中的研究进展一、生物膜法的概念和原理生物膜法是一种利用生物膜作为载体的生物处理技术,其主要原理是通过合适的载体(如填料、膜或纤维)将微生物固定在表面,形成生物膜进行降解有机物、去除污染物或转化废水中的有害物质。

生物膜法能够有效提高微生物的附着速率和降解效率,对于复杂或高浓度有机废水具有较好的处理效果。

生物膜法的主要优点在于:① 生物膜固定生物技术具有降解效率高、稳定性好、对抗冲击负荷能力强等显著特点;② 生物膜法能够减少二次污染,提高有机物、氮、磷的去除率,对废水处理效果显著;③ 生物膜法处理过程简单,运行成本较低,易于控制操作和维护管理。

二、生物膜法的应用现状生物膜法在废水处理方面已经得到了广泛的应用,特别是在污水处理厂、工业废水处理和生活污水处理等方面具有较好的应用前景。

在污水处理厂中,生物膜法被广泛应用于有机物去除和氮、磷去除等领域,取得了较好的处理效果。

生物膜法还被应用于工业废水处理,如印染废水、制药废水、酿造废水等,通过生物膜法能有效地去除废水中的有机物和污染物,取得了良好的处理效果。

三、生物膜法的研究进展近年来,国内外对生物膜法的研究取得了长足的进展,主要表现在以下几个方面:1. 载体材料的优化:生物膜法中的载体材料对于微生物的附着和生物降解过程具有重要影响,因此对载体材料的选择和优化成为当前研究的热点。

研究者通过改性材料、复合材料等手段来提高载体的比表面积、孔隙率和微生物的附着效果,从而提高生物膜法的降解效率和稳定性。

2. 微生物附着机理的探究:微生物的附着对于生物膜法的效果起着至关重要的作用,而微生物的附着过程是一个复杂的生物-界面相互作用过程。

研究者对微生物的附着机理进行了深入探讨,发现了一些新的附着方式和机制,并通过优化生物膜法来提高微生物的附着效果。

3. 生物膜法耐冲击负荷研究:在实际的污水处理过程中,废水的水质常常发生变化,特别是在出水水质需求较高的情况下,经常出现冲击负荷的情况。

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法标题: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,生物膜法是一种有效的处理污水的方法。

本文将详细介绍污水处理生物膜法的原理、优势、应用范围、工艺流程和发展趋势。

一、原理1.1 生物膜法是通过生物膜中的微生物降解有机物质,净化水质的一种方法。

1.2 生物膜法利用微生物在固体表面形成的生物膜,通过降解有机物质来净化水质。

1.3 生物膜法中的微生物通过代谢作用将有机物质转化为无害的物质,从而实现水质净化的目的。

二、优势2.1 生物膜法处理效果好,能够有效去除水中的有机物质和氮、磷等污染物。

2.2 生物膜法操作简单,维护成本低,适用于中小型污水处理厂。

2.3 生物膜法具有较高的稳定性和适应性,能够适应不同水质和水量的处理需求。

三、应用范围3.1 生物膜法广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂等领域。

3.2 生物膜法也适用于农村地区的污水处理,能够有效改善农村地区的环境卫生状况。

3.3 生物膜法还可以用于景观水体和生态湿地的水质净化,保护水生态环境。

四、工艺流程4.1 生物膜法的工艺流程包括预处理、生物膜反应器、沉淀池等单元。

4.2 污水经过预处理后进入生物膜反应器,经过生物膜微生物的降解作用后,水质得到净化。

4.3 净化后的水通过沉淀池沉淀悬浮物,最终得到清澈透明的水体,可以回用或排放。

五、发展趋势5.1 生物膜法在污水处理领域具有广阔的应用前景,未来将继续发展和完善。

5.2 随着科技的进步和工艺的改进,生物膜法将更加高效、环保。

5.3 生物膜法还将与其他污水处理技术相结合,形成更加完善的污水处理体系,为环境保护作出更大的贡献。

结语:通过对污水处理生物膜法的原理、优势、应用范围、工艺流程和发展趋势的介绍,我们可以看到生物膜法在污水处理中的重要作用和潜力。

希望未来生物膜法能够得到更广泛的应用,为改善环境质量和保护水资源做出更大的贡献。

微生物固定化技术处理水产养殖废水研究进展

微生物固定化技术处理水产养殖废水研究进展

二、研究现状分析
固定化微生物技术是一种利用微生物将废水中的有机物转化为无害物质的方 法。目前,国内外研究者已针对固定化微生物技术处理含油废水进行了大量研究。 在研究方法方面,主要有物理法、化学法和生物法。物理法主要通过吸附、萃取 等手段去除废水中的油脂,但处理效率较低;化学法主要通过氧化还原反应将油 脂分解为无害物质,
微生物固定化技术是一种新型的生物处理技术,通过将微生物固定在特定的 载体上,提高微生物的浓度和活性,从而增强废水的处理效果。微生物固定化技 术具有处理效果好、运行稳定、耐冲击负荷能力强等优点,在水产养殖废水处理 中具有广阔的应用前景。
微生物固定化技术介绍:微生物固定化技术是指通过物理或化学手段将游离 的微生物固定在特定的载体上,从而提高微生物的浓度和活性,使其能够更有效 地降解污染物。微生物固定化技术的方法主要包括:吸附法、共价键合法、交联 法、包埋法等。这些方法的分类主要依据是载体的性质和微生物与载体的结合方 式。
应用前景
随着人们对环境保护和食品安全问题的日益,包埋固定化微生物技术在水产 养殖水处理领域的应用前景广阔。未来,科研人员将继续研究如何优化包埋固定 化微生物技术的处理效率、降低成本和提高实用性。同时,该技术在其他领域的 广泛应用也将进一步推动其研究和应用的发展。
结论
包埋固定化微生物技术在水产养殖水处理领域的研究和应用取得了显著的成 果。该技术不仅可以有效处理养殖废水,还可以提高水质和增加产量,降低养殖 成本。未来,随着技术的不断进步和应用范围的扩大,包埋固定化微生物技术在 水产养殖水处理领域的应用将更加广泛和深入。
除了上述技术外,科研人员还在探索新的水产养殖模式和废水处理技术。例 如,循环水养殖(Recirculating Aquaculture Systems, RAS)是一种将养殖 废水进行循环再利用的养殖模式,可以减少废水的排放量,同时提高水资源的利 用效率。此外,一些新型的废水处理技术如膜生物反应器(MBR)、电化学高级 氧化(EO)和光催化氧化(Photocatalytic Oxidation)等也逐渐被应用到水 产养殖废水处理中。

生物膜法处理污水

生物膜法处理污水

生物膜法处理工业废水摘要:目前化工产业的发展十分迅速,但随之而来的化工污染状况也十分严重,化工废水成分复杂、水质水量变化大,随着国家对其处理达标要求越来越严格,其处理技术也在不断发展。

生物膜法是与活性污泥法平行发展的一种污水处理技术方法,实质是使细菌类微生物和原生动物、后生动物类的微型动物附着在滤料或某些载体上,并在其上形成膜状生物污泥,即生物膜。

生物膜法是土壤自净过程的人工强化,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。

生物膜法在处理工业废水中有着广泛应用。

关键词:生物膜,废水,净化生物膜法是属于好养生物处理的方法,它是将废水通过好氧微生物和原生动物,后生动物等在载体填料上生长繁殖形成的生物膜,吸附和降解有机物,使废水得到净化的方法。

根据装置的不同,生物膜法可分为生物滤池、生物转盘、接触氧化法和生物流化床等四类。

在石油和化学工业的废水处理中,其中应用最多的是接触氧化法。

一、生物膜法的机理1、生物膜法的发展在20世纪50年代以前,生物膜法却一直未被人们重视,其原因主要是因为生产中最早采用的生物膜法构筑物是以碎石为填料的滴滤池。

碎石的比表面积小,能够为微生物附着生长的表面积小,因而滴滤池的负荷不可能很大,使其占地面积较大,卫生状况也不好。

50年代,由于塑料工业的发展以及塑料填料引入生物膜处理系统,使生物膜法出现了许多具有重要意义的发展。

因此,出现了许多新型的生物膜法设备。

20世纪70年代末,为强化生物膜法反应器中的传质,流化床系统被引人生物膜处理中,称为生物流化床。

生物流化床兼有活性污泥法和生物膜法的待点,又称为半生物膜和半悬浮生长系统。

2、生物膜法的基本流程下图为生物膜法处理系统的基本流程:废水经初次沉淀池后进入生物膜反应器,废水在生物膜反应器中经需氧生物氧化去除有机物后,再通过二次沉淀池出水。

图1-1生物膜法基本流程3、生物膜净化污水的机理(1)、 生物膜的构造特征 生物膜(好氧层+兼氧层+厌氧层)+附着水层(高亲水性)。

生物膜法在污水处理中的研究进展

生物膜法在污水处理中的研究进展
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随 着 我 国 经 济 的高 速 增 长 , 工业 化 和 城 市 化 的 步伐 加 快 , 对 水 资 源 的 需 求 也 日益 增 加 , 而产 生 了 大量 污水 , 剧 了对 进 加
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《2024年A2O污水处理工艺研究进展》范文

《2024年A2O污水处理工艺研究进展》范文

《A2O污水处理工艺研究进展》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,水资源的污染问题日益严重,其中污水处理成为环境保护领域的重要课题。

A2O(厌氧-缺氧-好氧)污水处理工艺因其高效、稳定的处理效果,已成为当前污水处理领域的研究热点。

本文将就A2O污水处理工艺的研究进展进行详细阐述。

二、A2O污水处理工艺概述A2O工艺是一种生物膜法污水处理工艺,通过厌氧、缺氧、好氧三个阶段的有机结合,实现对污水中有机物、氮、磷等污染物的有效去除。

该工艺具有处理效率高、运行稳定、污泥产量低等优点,广泛应用于城市污水处理、工业废水处理等领域。

三、A2O污水处理工艺研究进展1. 工艺优化研究为提高A2O工艺的处理效果,研究者们从各个方面进行了工艺优化研究。

首先,通过调整厌氧、缺氧、好氧三个阶段的反应时间,优化反应条件,使各阶段的功能得到充分发挥。

其次,通过投加生物填料、优化曝气方式等手段,提高生物膜的附着力和生物量,增强对污染物的去除能力。

此外,还有研究者通过引入其他技术,如超声波、微波等物理方法,强化A2O工艺对难降解有机物的处理效果。

2. 脱氮除磷技术研究A2O工艺在脱氮除磷方面具有显著优势。

研究者们通过调整碳源、溶解氧(DO)等参数,优化硝化、反硝化、释磷、吸磷等过程,提高氮、磷的去除效率。

同时,针对不同地区的水质特点,研究者们还开发了多种脱氮除磷技术,如短程硝化反硝化、同时硝化反硝化等,进一步提高了A2O工艺的处理效果。

3. 污泥处理与资源化利用研究A2O工艺产生的污泥含有大量有机物和营养元素,具有较高的资源化利用价值。

研究者们通过污泥厌氧消化、好氧堆肥等技术,实现污泥的减量化和资源化利用。

同时,针对污泥处理过程中的臭气排放问题,研究者们还开展了恶臭气体控制与治理技术研究,以降低对环境的影响。

四、未来展望未来,A2O污水处理工艺将在以下几个方面继续发展:一是进一步优化工艺参数,提高处理效率;二是开发新型生物填料和生物技术,强化对难降解有机物的处理能力;三是加强污泥处理与资源化利用技术研究,实现污泥的减量化、资源化和无害化处理;四是结合物联网、大数据等现代信息技术,实现污水处理过程的智能化、自动化管理。

生物膜法短程硝化反硝化研究进展

生物膜法短程硝化反硝化研究进展

生物膜法短程硝化反硝化研究进展生物膜法(包括MOVABR、MBBR等)是一种通过在生物载体表面固定生物膜并利用膜内外不同的微环境来实现硝化反硝化的处理方式。

近年来,生物膜法短程硝化反硝化技术得到了广泛应用和研究,取得了一系列突破性进展。

本文将从以下四个方面介绍生物膜法短程硝化反硝化研究的最新进展。

首先,生物膜法短程硝化反硝化技术的应用范围得到了拓展。

最初,生物膜法主要应用于污水处理领域,但近年来已经开始在其他领域得到应用。

例如,一些研究者将生物膜法应用于海水淡化过程中的硝化反硝化处理,取得了良好的效果。

此外,生物膜法还可以应用于废气处理中的硝化反硝化过程,如生物燃料电池中NH3的处理等。

其次,生物膜的制备和固定技术有了明显的改进。

生物膜的制备和固定是生物膜法短程硝化反硝化的核心环节。

近年来,研究者们提出了一些新的方法来制备和固定生物膜。

例如,将载体表面改性为亲水性或疏水性,实现生物膜的快速形成和固定。

此外,还有研究者使用纳米材料等新材料来改善生物膜的稳定性和活性。

第三,生物膜法短程硝化反硝化的反应机理得到了进一步的研究。

生物膜法短程硝化反硝化是通过在生物载体表面固定生物膜来实现的。

近年来,研究者们通过对膜内外微环境的测量和观察,深入了解了硝化反硝化过程中的微生物行为和相互关系。

这些研究为优化和改进生物膜法提供了理论依据。

最后,生物膜法短程硝化反硝化技术与其他处理技术的结合也取得了一些突破。

生物膜法短程硝化反硝化技术与物理化学处理技术的结合,如曝气、精细筛选等,可以进一步提高硝化反硝化的效率和稳定性。

此外,还有研究者将生物膜法与其他硝化反硝化技术结合,如生物接触氧化法和低温硝化反硝化法等,取得了双重优势。

综上所述,生物膜法短程硝化反硝化技术在应用范围、生物膜制备和固定、反应机理以及与其他处理技术的结合等方面取得了一系列的研究进展。

然而,仍然存在一些挑战需要解决,如提高硝化反硝化的效率和稳定性、降低运行成本等。

生物膜法处理工艺在生活污水处理中的应用

生物膜法处理工艺在生活污水处理中的应用

生物膜法处理工艺在生活污水处理中的应用在污水生物处理的发展和应用中,活性污泥和生物膜法一直占据主导地位。

随着新型环保填料的开发和配套技术的不断完善,与活性污泥法平行发展起来的生物膜法处理工艺在近年来得以快速发展。

由于生物膜法具有处理效率高,耐冲击负荷性能好,产泥量低,占地面积少,便于运行管理等优点,在城市生活污水处理中极具竞争力。

1、生物膜法污水处理:生活污水的有机污染物主要包括:蛋白质(40%-60%),碳水化合物(25%-50%)和油脂(10%),此外还含有一定量的尿素。

生物膜法依靠固定于载体表面上的微生物膜来降解有机物,由于微生物细胞几乎能在水环境中的任何适宜的载体表面牢固地附着、生长和繁殖,由细胞内向外伸展的胞外多聚物使微生物细胞形成纤维状的缠结结构,因此生物膜通常具有孔状结构,并具有很强的吸附性能。

生物膜附着在载体的表面,是高度亲水的物质,在污水不断流动的条件下,其外侧总是存在着一层附着水层。

生物膜又是微生物高度密集的物质,在膜的表面上和内部生长繁殖着大量的微生物及微型动物,形成由有机污染物→细菌→原生动物(后生动物)组成的食物链。

生物膜是由细菌、真菌、藻类、原生动物、后生动物和其他一些肉眼可见的生物群落组成。

其中细菌一般有:假单苞菌属、芽苞菌属、产碱杆菌属和动胶菌属以及球衣菌属,原生动物多为钟虫、独缩虫、等枝虫、盖纤虫等。

后生动物只有在溶解氧非常充足的条件下才出现,且主要为线虫。

污水在流过载体表面时,污水中的有机污染物被生物膜中的微生物吸附,并通过氧向生物膜内部扩散,在膜中发生生物氧化等作用,从而完成对有机物的降解。

生物膜表层生长的是好氧和兼氧微生物,而在生物膜的内层微生物则往往处于厌氧状态,当生物膜逐渐增厚,厌氧层的厚度超过好氧层时,会导致生物膜的脱落,而新的生物膜又会在载体表面重新生成,通过生物膜的周期更新,以维持生物膜反应器的正常运行。

生物膜法通过将微生物细胞固定于反应器内的载体上,实现了微生物停留时间和水力停留时间的分离,水处理填料的存在,对水流起到强制紊动的作用,同时可促进水中污染物质与微生物细胞的充分接触,从实质上强化了传质过程。

生物膜技术在污水处理中的应用探讨

生物膜技术在污水处理中的应用探讨
生物 处理 臭气 的基 本原 理是 利 用微生 物把 溶解 于水 中的恶 臭物 质 吸 收于微 生物 自身体 内 ,通过微 生物 的代谢活 动使其 降解 的一种 过程 。
被 作用 物最 终被 微生物 分解 为 无机 酸 ,形 成 不利 于腐败 微 生物 生活 的 酸 性环 境 ,并 从根本上 降解分 解时产 生恶臭 气体 的物 质 。
气 ,此 法适 合吸 收可溶 性气 态 物 。吸收 废气 的微 生物 混合 液再 进行 好 氧 处理 ,去除液体 中吸 收的污染 物 ,经处理 后的吸 收液 可以 重复利 用 。 在 生物 洗涤 法 中 ,微 生物 及其 营养 物配 料存 在 于液体 中 ,气体 中的 污 染 物通过 与悬 浮液接触 后转移 到液体 中被微 生物 降解 。
氧化 后 ,气 味就消 失 ,生 物除臭 工艺就是 基于这 一原理 。 城 市污水 中产生 的恶臭分 布广 ,影响 大 ,对 人体 主要有 呼吸 系统 、 循 环系统 、消 化 系统 、内分 泌 系统 、神经 系统 、精 神状 态 等几个 方 面 危 害。
二 、生 物 除 臭 的 基 本 原 理
除 臭技术的原理 ,方法及其研 究进展 ,重点介绍 了生物膜 除臭技 术在 污水 处理等方面的应用情况 ,对生物膜 除臭技 术中有待 解决的问题 以及未来的研 究
方 向进 行 了 系统 分 析 。 关 键 词 :生 物 膜 技 术 除臭 恶臭 污 染治 理
随 着社会 经济 的发展 ,城 市化进 程不断 加速 ,其规 模也 日益扩 大 , 就造 成 了可利 用土 地不 断 减少 ,并导 致城 市污 水处 理厂 的位 置越 来越 靠 近居 民生活 区 。近年 来 ,各种 除臭 技术 也都 相继 在研 发 、应 用 、进 展 当 中 ,而生 物除 臭作 为 一种新 型绿 色环 保技 术 以其 经济 ,实效 ,操 作 性强 的优 点而得 到大 力推 广 。文 章简要 介 绍利 用生 物膜 技术 脱除 污

BAF滤料的研究进展

BAF滤料的研究进展

BAF滤料的研究进展曝气生物滤池(Biological Aerated Filter)简称BAF,是80年代末在欧美发展起来的一种新型生物膜法污水处理工艺。

世界上首座BAF于1981年在法国投产,随后在美国、加拿大、日本等国得到广泛应用。

BAF在我国作为一种新工艺,正处于推广阶段。

大连市马栏河污水处理厂是我国第一个采用BAF工艺的城市污水处理厂,目前正处于试运行阶段。

许多科研单位也对曝气生物滤池结构形式、功能、启动和滤料等方面进行了详细的研究,取得了很多成果[1~2]。

1 BAF滤料的重特性BAF是一种生物膜法处理工艺,其中废水净化过程是很复杂的,它包括废水中复杂的传质过程、氧的扩散与吸收、有机物的分解和微生物的新陈代谢等过程。

滤池工作时,污水流经滤料表面过程中,通过有机营养物质的吸附、氧向生物膜内部的扩散以及生物膜中所发生的生物氧化等作用,对污染物质进行氧化分解,使污水得以净化[3~4]。

BAF 的生物降解性能的优劣很大程度上取决于滤料的特性,滤料的研究和开发在BAF工艺中至关重要。

作为微生物载体的滤料对水处理效果的影响主要反映在载体的性质,包括载体的比表面积的大小、粒径的大小、表面亲水性及表面电荷、表面粗糙度、载体的密度、堆积密度、孔隙率、强度等。

因此滤料的选择不仅决定了可供生物膜生长的比表面积的大小和生物膜量的多少,而且还影响着反应器中的水动力学状态。

在正常生长环境下,微生物表面带有负电荷,如果滤料表面带正电荷,这将使微生物在滤料表面附着、固定过程更易进行。

滤料表面的粗糙度有利于细菌在其表面附着、固定,粗糙的表面增加了细菌与滤料间的有效接触面积,比表面积形成的孔洞、裂缝等对已附着的细菌起到屏蔽保护,使其免受水力剪切的冲刷作用。

因此作为生物膜载体―滤料的各种特性决定了BAF反应器能否高效运行,能否在水处理中得到更广泛的推广与应用[5~7]。

2 BAF 滤料的研究进展目前,用于生物滤池的填料,国内外主要有玻璃钢或塑料蜂窝填料、立体波纹填料、软性纤维填料、半软性填料以及不规则状填料等。

生物膜技术在污水处理中应用论文

生物膜技术在污水处理中应用论文

生物膜技术在污水处理中的应用探讨摘要:生物膜污水处理工艺是近年来发展起来的一种新型污水处理技术,是高效膜分离技术和传统活性污泥法结合的系统。

本文简要论述生物除臭技术的原理,方法及其研究进展,重点介绍了生物膜除臭技术在污水处理等方面的应用情况,对生物膜除臭技术中有待解决的问题以及未来的研究方向进行了系统分析。

关键词:生物膜技术除臭恶臭污染治理随着社会经济的发展,城市化进程不断加速,其规模也日益扩大,就造成了可利用土地不断减少,并导致城市污水处理厂的位置越来越靠近居民生活区。

近年来,各种除臭技术也都相继在研发、应用、进展当中,而生物除臭作为一种新型绿色环保技术以其经济,实效,操作性强的优点而得到大力推广。

文章简要介绍利用生物膜技术脱除污水处理厂等臭气的研究进展。

一、污水处理厂气味的特征与危害恶臭物质是指能引起嗅觉器官多种多样臭感的物质。

在污水处理工艺过程中产生的气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。

只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨、膦和硫化氢;大多数气味物质是有机物,比如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。

值得注意的是,这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。

当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。

城市污水中产生的恶臭分布广,影响大,对人体主要有呼吸系统、循环系统、消化系统、内分泌系统、神经系统、精神状态等几个方面危害。

二、生物除臭的基本原理生物处理臭气的基本原理是利用微生物把溶解于水中的恶臭物质吸收于微生物自身体内,通过微生物的代谢活动使其降解的一种过程。

被作用物最终被微生物分解为无机酸,形成不利于腐败微生物生活的酸性环境,并从根本上降解分解时产生恶臭气体的物质。

微生物除臭可分为三个过程:1.恶臭气体的溶解过程,即由气相转移到液相;2.水溶液中恶臭成分被微生物吸附吸收,即溶于水中的臭气通过微生物的细胞壁和细胞膜被微生物吸收,而不溶于水的臭气先附着在微生物体外,由微生物分泌的细胞外酶分解为可溶性物质,再渗入细胞;3.进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用,使污染物得以去除。

浅析生物技术在污水处理中的应用

浅析生物技术在污水处理中的应用

浅析生物技术在污水处理中的应用随着国家节能环保战略的深入,生物技术在各领域特别是污水处理方面产生了巨大的社会效益和经济效益,与传统的物理、化学处理手段相比,运用生物技术处理废水,具备低成本和高效率的双重优点,本文主要从原理、操作方法和技术特点等几方面对生物膜法技术和生物强化技术在污水处理中的应用进行简单分析。

标签:生物技术污水处理应用生物膜法生物强化0 引言随着工业的高速发展,水环境污染问题越来越严重地威胁着人类的生存环境,制约着社会和经济的进一步发展。

因此,水污染控制成为全世界共同关注的问题。

目前水处理技术中,生物处理法已成为世界各国控制水污染的主要手段,尤其是现代生物技术将成为水污染控制领域重点开发和应用的技术手段。

随着国家节能环保战略的深入,生物技术在各领域特别是污水处理方面产生了巨大的社会效益和经济效益,与传统的物理、化学处理手段相比,运用生物技术处理废水,具备低成本和高效率的双重优点,本文主要从原理、操作方法和技术特点等几方面对生物膜法技术和生物强化技术在污水处理中的应用进行简单分析。

1 生物膜法技术的主要特点生物膜法是令微生物附着在惰性滤料上,形成膜状的生物污泥,从而对污水起到净化效果的生物处理方法。

生物膜法技术在20世纪六十年代开始出现,起初主要应用于工业废水处理包括高负荷生物滤池、塔式生物滤池等方面,后来扩展到接触氧化法,并广泛运用在纺织、印染、化纤等化工行业的废水处理。

其中,接触氧化法因填料做不到经久耐用、成本低廉,且对大型池的均匀布水布气存在技术困难等,在城市污水处理工程中无法得到广泛应用。

研究结果显示,高负荷生物滤池/固体接触法和生物曝气滤池法等生物膜法技术的突破和投入使用,表明生物膜法在市政污水处理上的良好前景。

首先来看这两项技术的原理。

高负荷生物滤池/固体接触,英文简称TF/SC,属于美国的城市污水处理标准技术,国内由国家市政工程西北设计研究院与兰州铁道学院联合开发,通过在试验室、中间试验和工程生产试验等各个环节实施全流程试验,获得完整的设计参数后,并建设两座污水量为10×104m3/d的规模处理厂投入实用。

《2024年城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》范文

《2024年城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》范文

《城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城市污水处理问题日益突出。

其中,氮、磷等营养物质的排放对水环境造成了严重污染。

因此,研究并发展新型的生物脱氮除磷技术,对于保护水环境、实现水资源的可持续利用具有重要意义。

本文将就城市污水处理中新型生物脱氮除磷技术的研究进展进行详细阐述。

二、城市污水处理现状及挑战城市污水处理主要包括物理、化学和生物处理等多种方法。

其中,生物处理法因其处理效率高、成本低等优点被广泛应用。

然而,传统的生物脱氮除磷技术面临着诸多挑战,如处理效率不高、能耗大、易产生二次污染等问题。

因此,研究新型的生物脱氮除磷技术成为当前的重要课题。

三、新型生物脱氮技术研究进展(一)A2/O工艺改进A2/O(厌氧-缺氧-好氧)工艺是目前应用最广泛的生物脱氮技术。

针对其处理效率及能耗等问题,研究者们通过优化运行参数、改进工艺流程等方式,提高了A2/O工艺的脱氮效果。

(二)短程硝化反硝化技术短程硝化反硝化技术通过控制硝化过程,使氨氮直接转化为氮气,避免了传统硝化过程中产生的中间产物,提高了脱氮效率。

近年来,该技术在城市污水处理中得到了广泛应用。

(三)新型微生物脱氮技术新型微生物脱氮技术主要利用特定的微生物或酶,通过生物强化、生物膜等技术,提高脱氮效率。

例如,利用反硝化细菌的代谢过程,实现高效脱氮。

四、新型生物除磷技术研究进展(一)厌氧-好氧交替运行技术厌氧-好氧交替运行技术通过控制污水在厌氧和好氧条件下的交替运行,使聚磷菌在好氧条件下大量摄取磷,实现除磷效果。

该技术具有操作简单、成本低等优点。

(二)生物膜法除磷技术生物膜法除磷技术利用生物膜的吸附、截留和生物降解作用,将污水中的磷去除。

该技术具有处理效果好、污泥产量少等优点。

(三)新型微生物除磷技术新型微生物除磷技术主要利用特定的微生物或酶,通过生物强化、基因工程等技术,提高除磷效率。

该技术为未来城市污水处理提供了新的思路和方法。

废水生物处理技术及其研究进展

废水生物处理技术及其研究进展

好氧生物处理技术是一种常用的水产养殖废水生物处理技术,其主要原理是 通过好氧微生物的氧化作用将废水中的有机物分解为无机物。该技术的特点是在 处理过程中需要不断供氧,常用的曝气池、生物滤池等均为好氧生物处理设施。 好氧生物处理技术的适用范围较广,特别适用于处理含有较高有机物浓度的废水。 然而,该技术也存在一定的局限性,如需要大量能耗、对氨氮等营养物的处理效 果不佳等。
厌氧生物处理技术是一种在无氧条件下利用厌氧微生物将废水中的有机物转 化为无机物的方法。该技术的特点是在处理过程中不需要额外供氧,同时可产生 甲烷等可回收能源。常用的设施包括厌氧反应器、污泥床等。厌氧生物处理技术 的适用范围较窄,主要适用于处理低有机物浓度的废水。然而,该技术的局限性 在于对氧气含量和水质变化较为敏感,同时需要解决废水中氨氮等营养物的处理 问题。
参考内容二
随着水产养殖业的快速发展,水产养殖废水处理成为一个亟待解决的问题。 生物处理技术作为水产养殖废水处理的重要手段之一,近年来越来越受到。本次 演示将对水产养殖废水生物处理技术的研究现状、技术细节、研究成果和未来发 展趋势进行综述。
关键词:水产养殖、废水处理、 生物处理技术、研究进展
近年来,水产养殖业的发展取得了显著成就,但随之而来的废水处理问题也 日益凸显。生物处理技术作为水产养殖废水处理的主要手段之一,具有节能、环 保、可持续等优点,在近年来得到了广泛的研究和应用。
1、深入探讨废水生物处理过程中微生物群落结构、功能和降解机制,为优 化微生物生长环境和反应器设计提供理论依据;
2、研究新型废水生物处理技术的机理和性能,解决传统处理技术中存在的 问题,提高处理效率;
3、研究废水生物处理过程中剩余污泥的减量化、资源化技术,降低对环境 的负面影响;

污水处理中的生物膜应用现状介绍

污水处理中的生物膜应用现状介绍

污水处理中生物膜应用工艺现状介绍目录污水处理中生物膜应用工艺现状介绍 (1)一、生物膜技术概览 (3)1.生物膜技术简介 (3)2.生物膜在污水处理中的应用原理 (3)3.生物膜技术的分类与特点 (4)二、主流生物膜工艺分析 (6)1. MBBR工艺 (6)2. IFAS工艺 (6)3.生物转盘工艺 (7)4.其他主流工艺 (7)三、能耗变化分析 (9)1.传统活性污泥法与生物膜法能耗对比 (9)2.不同生物膜工艺的能耗特点 (9)3.节能技术与策略 (10)四、第四章运维挑战与解决方案 (12)1.生物膜污染问题及防控措施 (12)2.设备维护与更新策略 (12)3.运维成本与优化建议 (13)五、生物膜技术的创新与发展 (15)1.新型生物膜材料的研发与应用 (15)2.生物膜技术与其他技术的结合 (15)3.未来发展趋势预测 (16)六、行业政策与环境分析 (18)1.国家政策对生物膜技术的影响 (18)2.环保法规对行业发展的推动作用 (18)七、市场前景与展望 (20)1.生物膜技术的市场需求分析 (20)2.行业竞争格局与发展趋势 (20)3.市场机遇与挑战 (21)一、生物膜技术概览1.生物膜技术简介✓生物膜技术在污水处理中的应用及其技术优势生物膜技术,作为一种高效且环保的污水处理手段,其核心在于利用附着在特定载体表面的微生物膜层,对污水中的各类污染物进行有效降解与转化。

该技术根植于自然水体中生物膜现象的深入研究,经过长期的工程化改造与人工优化,已逐步发展成为处理复杂水质条件的重要技术手段。

✓技术优势生物膜技术之所以能够在污水处理领域占据一席之地,主要得益于其多方面的技术优势。

在处理效率上,生物膜内的微生物群落结构复杂,生物种类繁多,形成了高效的降解体系,能够迅速且有效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物。

在占地面积方面,生物膜法通常采用高密度的生物膜载体,相较于传统活性污泥法,其占地面积显著减少,尤其适用于土地资源紧张的地区。

生物膜法的应用现状及发展前景分析

生物膜法的应用现状及发展前景分析

生物膜法的应用现状及发展前景分析一、本文概述生物膜法,作为一种重要的生物技术,在环境保护、能源开发和工业生产等领域具有广泛的应用前景。

本文旨在全面分析和探讨生物膜法的应用现状及其发展前景。

我们将概述生物膜法的基本原理和分类,以便读者对其有清晰的认识。

随后,我们将详细介绍生物膜法在污水处理、废气处理、生物能源生产等方面的应用现状,以及在这些领域中取得的成效和挑战。

我们将探讨生物膜法的发展前景,包括技术创新、应用领域拓展和市场潜力等方面。

通过本文的阐述,我们期望能够为读者提供一个全面而深入的了解生物膜法的视角,为其在实际应用中的推广和发展提供参考和借鉴。

二、生物膜法应用现状分析生物膜法作为一种重要的生物技术,在多个领域已经得到了广泛的应用。

在污水处理领域,生物膜法以其高效、稳定、低能耗等特性,成为了主流的处理技术之一。

在食品工业中,生物膜法也被用于发酵、分离和纯化等过程中,提高了产品的质量和产量。

生物膜法还在农业、制药、化工等领域发挥着重要作用。

然而,尽管生物膜法应用广泛,但其在实际应用中仍存在一些问题。

生物膜法需要一定的时间和空间才能形成稳定的生物膜,这对于一些需要快速处理的场合可能并不适用。

生物膜法在操作过程中易受到温度、pH值、营养物质等环境因素的影响,需要严格控制操作条件以保证处理效果。

生物膜法在处理某些特定污染物时可能效果不佳,需要结合其他技术进行处理。

针对以上问题,目前研究者们正在不断探索新的生物膜材料、优化生物膜结构、提高生物膜的耐冲击负荷能力等方面的研究。

随着生物技术的不断发展,生物膜法与其他技术的结合也将成为未来的发展趋势,如生物膜法与纳米技术、基因工程等技术的结合,有望进一步提高生物膜法的处理效果和应用范围。

生物膜法作为一种重要的生物技术,在多个领域已经得到了广泛的应用。

虽然在实际应用中仍存在一些问题,但随着技术的不断进步和创新,相信生物膜法在未来的应用前景将会更加广阔。

三、生物膜法的技术创新与进展近年来,生物膜法作为一种重要的废水处理技术,在技术创新与进展方面取得了显著的突破。

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法

污水处理生物膜法标题:污水处理生物膜法引言概述:污水处理生物膜法是一种常用的污水处理技术,通过生物膜的形成和生物降解作用,可以有效地去除污水中的有机物和氮、磷等污染物。

本文将详细介绍污水处理生物膜法的原理、应用、优势、不足以及发展趋势。

一、原理1.1 生物膜的形成:生物膜是由微生物在固体支撑体表面生长形成的一层生物膜,其中包含各种细菌、真菌和其他微生物。

1.2 生物降解作用:生物膜中的微生物通过代谢作用将有机物降解为较简单的无机物,从而实现对污水中有机物的去除。

1.3 生物膜的自净能力:生物膜具有自净能力,可以在一定程度上抑制异味的产生,减少废水中的氨氮、磷等有害物质的含量。

二、应用2.1 工业废水处理:生物膜法广泛应用于工业废水处理领域,可以有效去除工业废水中的有机物和重金属离子。

2.2 城市污水处理:在城市污水处理厂中,生物膜法被用于二级、三级处理,可以提高处理效率,减少处理成本。

2.3 农村污水处理:在农村地区,生物膜法也被广泛应用于农田灌溉水的处理,可以减少对土壤的污染。

三、优势3.1 高效去除有机物:生物膜法具有高效去除有机物的能力,能够在较短时间内将废水中的有机物分解。

3.2 低能耗低成本:相比传统的化学处理方法,生物膜法在能耗和成本上更为经济,适合大规模应用。

3.3 环保可持续:生物膜法是一种环保可持续的污水处理技术,不会产生二次污染,符合可持续发展的理念。

四、不足4.1 对环境条件要求高:生物膜法对环境条件的要求较高,如温度、pH值等,不同的微生物对环境条件的适应性也有差异。

4.2 运行维护难度大:生物膜法的运行维护需要专业技术人员进行操作,一旦出现故障需要及时处理,否则会影响处理效果。

4.3 技术还需进一步完善:生物膜法虽然在污水处理领域有广泛应用,但仍需要不断完善技术,提高处理效率和稳定性。

五、发展趋势5.1 智能化技术应用:随着信息技术的发展,智能化技术在生物膜法污水处理中得到广泛应用,提高了处理效率和运行稳定性。

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生物膜法在污水处理方面的研究进展摘要:本文先简单的介绍了生物膜法概念及历史,然后简述了解了生物膜技术和各自的应用,最后从生物膜法在具体事例中的应用及其前景。

关键词:生物膜法技术应用污水处理引言:生物膜法是令微生物附着在惰性滤料上,形成膜状的生物污泥,从而对污水起到净化效果的生物处理方法。

生物膜法的特点主要有对废水水质、水量变化适应性强,操作稳定性好不会发生污泥膨胀,运转管理较方便生物膜中的物相丰富,且沿水流方向膜中生物种群具有一定分布剩余污泥量较少采用自然通风供氧.在运行方面灵活性较差,设备容积负荷有限,空间效率较低。

其作用机制是利用生物膜的强吸附性和吸水性,通过将微生物细胞固定于反应器内的载体上,实现了微生物停留时间和水力停留时间的分离,从而达到目的的一种手段。

一般所用到的技术有:生物接触氧化法、生物流床技术、移动床生物膜反应器等。

污水,通常指受一定污染的、来自生活和生产的排出水,污水的主要污染物有病原体污染物,耗氧污染物,植物营养物,有毒污染物等。

生物膜法处理污水就是通过惰性材料的粘着性使微生物附着其上,以达到污水处理的目的。

20世纪50年代以前,生物膜法一直未被重视,其主要原因是它以碎石为原料,微生物附着困难,并且操作不方便,而50年代,塑料工业的发展及其向生物膜处理技术的引用克服了滤料堵塞等困难。

生物膜技术的核心就是滤料【1】。

滤料可以是天然的,也可以是经过加工的石英砂、无烟煤、大理石、白云石、磁铁矿石、石榴石、锰砂等颗粒物质,还可以是人造聚苯乙烯发泡塑料球、高效纤维束和陶瓷滤料。

它的选择特点有:机械强度高,化学稳定性好,密度适宜,形状规则,易成膜,但无毒无味,无异物脱落,不会产生二次污染;取材方便,价格便宜。

再生性强.Allant等【2】人研究结果表明:上浮式滤料比沉没式滤料对SS(悬浮颗粒物)、有机物的去除率高,更耐有机负荷和水力负荷冲击。

由此可见,滤料的好坏关系着生物膜的脱落和附着情况,进而影响了曝气生物滤池运行的稳定和处理效果。

下面,我们具体的了解生物膜法的应用。

1生物膜在污水处理中的具体应用1.1生物膜法除无机元素1.1.1生物膜法除磷磷是生物生长必需的元素之一,但水体中磷含量过高可造成藻类的过度繁殖,引起严重的水质富营养化问题【3】。

国内外对控制水体中的磷含量均十分重视,经济、高效地降低排放废水的磷含量已成为防治水体富营养化的重要途径之一。

污水中磷的去除有化学和生物两种途径【4】:化学途径是指投加Ca2+、Al3+和Fe3+形成金属磷酸盐沉淀;生物途径是指微生物对磷的吸收,磷最终通过沉淀池排放剩余污泥得以去除。

微生物对磷的吸收又分为两种【5】:①微生物生长的生理需要,对磷的正常吸收,普通活性污泥微生物细胞干重含磷2%~3%;②生物强化除磷(EBPR),微生物吸收过量的磷贮存为胞内聚磷【6】,成功的EBPR系统中微生物细胞含磷量为一般微生物的2~5倍。

曝气生物滤池除磷过程中,一般物理过滤除磷效率可高达35%,为了提高除磷效果,需要加入化学药剂来强化除磷,再通过生物和过滤作用后,磷的去除率可高达85%。

提高水力停留时间也可以提高曝气生物滤池对磷的去除率,但是较长的水力停留时间是不经济的。

基于上述原因,凌霄【7】等采用铝盐作为除磷的絮凝剂,经过对比试验,结果表明,TP的去除随着铝盐加入量的增加而增加,但并不成正比增加,当投加系数小于等于1.50时,适当加大气水比有利于除磷;但当投加系数大于等于1.75时,加大气水比对总磷的去除没有影响。

并且加入的铝盐对浊度和COD去除影响不大,它们的去除率还分别提高了4%~7%和5%~13%[8-9]。

虽然铝盐会抑制曝气生物滤池的硝化作用,但溶解氧足够时,铝盐的加入对氨氮的去除没有影响【10】。

1.1.2生物膜法脱氮对于生物膜法脱氮,不同的人有不同的方法,但核心都是生物膜脱氮技术【11】。

比如成英俊等在膜生物反应器中投加聚乙烯悬浮滤料,通过生物膜—膜生物反应器对生活污水中脱氮除磷性能的研究试验,结果表明,投加聚乙烯悬浮滤料可使膜生物反应器对有机污染物去除率得到提高,总氮、总磷的平均去除率由45.5%和47.2%分别增至57.4%和71.8%,并且投加悬浮滤料还可延缓膜污染【12】;王海燕等【13】采用厌氧—好氧(A-O)【15】生物膜工艺进行焦化废水的试验,通过对进水、厌氧出水、好氧出水氨氮和化学需氧量(COD)的检测分析,由此得知该系统能有效地去除焦化废水中的COD,去除率均大于90%,氨氮的去除率在80%以上;李咏梅等[14]在对焦化废水中有机物在A1-A2-O生物膜系统中降解转化规律进行分析的基础上,选取焦化废水中6种主要的含氮杂环化合物:吡啶、吲哚、喹啉、异喹啉、2-甲基喹啉、8-羟基喹啉【15】,与苯酚共同配制成溶液,在A1-A2-O生物膜系统中运行,结果表明上述各种含氮杂环有机物在A1-A2-O系统中都可得到较完全的去除。

1.1.3生物膜法去重金属在印染、采矿、电镀等工业生产中,常常会向环境水中排放有毒的重金属污水,这样不仅危害了水生物,而且也影响了人类的生活健康。

因此,不断地研究开发对含有有毒重金属污水的处理技术,是十分重要的。

采用生物膜法去除水中重金属主要是依靠生物膜对重金属的生物吸附。

许多研究表明,构成生物膜的各种微生物能分泌细胞外聚合物(EPS)【16】,其主要成分是多聚糖、蛋白质、核酸、脂类等。

由于胞外聚合物常含有带负电荷的官能团(如多聚糖、蛋白质等的羧基官能团),生物膜表面也因此常携带负电荷。

生物膜吸附水体中的重金属离子的一个重要机理就是通过胞外聚合物中带负电荷的配合基与重金属相互作用而逐渐吸附重金属离子[17]。

将生物膜法用于污水中重金属的去除,不仅不易造成二次污染,操作简便,而且大大减低了污水的治理成本,其实际应用意义十分重要。

1.2生物膜法除污水中微生物生物膜法除污水中微生物就是以生物制住生物,以菌制菌,向自然菌群中投入特殊的微生物以增强生物力量,并对污水等特定环境或特殊污染物加以反应。

是通过驯化、筛选、诱变、基因重组等一系列关键技术【18】的实施,获得一批以污水为主要能源的微生物,然后复制投入一定数量,对目标物质进行降解,达到去除污染的目标。

对于焦化废水和焦化废水来说,焦化废水因成分复杂,无机物和有机物的种类多,被列为难以降解工业废水,一般通过投放高效菌种,以固定化、高效降解微生物法等强化技术来进行处理。

而印染废水中的有机物含量非常大,以前采用生物膜法来处理,无法有效去除其中的有机物,通过应用高效脱氧色菌和PVA 降解菌,加快生物膜的形成速度,稳定性好,效率高,已达到其目的。

在微生物的作用下,可使失效的填料——活性炭部分恢复吸附能力。

活性炭有巨大的表面积(1000M2/gc)和发达的孔隙结构,其中95%的表面积是由孔径<40A0 的微孔提供的,中孔(40-2000 A0)约占总表面积的5%,大孔(2000-4000 A0)的表面积仅有0.5-2 M2/gc【19】.而大多数细菌大于1μm,少数细菌为5μm, 因而细菌只能进入活性炭的大孔,而不能进入微孔内,只有细菌所分泌的胞外酶能够降解吸附在微孔内有机物.胞外酶是由蛋白质组成的生物催化剂, 可将细胞外的大分子有机物和不溶性有机物分解成小分子物质和可溶性物质, 供微生物吸收和利用在适宜的条件下,许多酶都能被活性炭大量吸附,一些较小分子量的酶或具有活性基团的酶的碎片可进入活性炭的微孔内,催化分解吸附在微孔内的有机分子化合物,由于活性炭对低分子量物质的吸附能力差,这些小分子物质就可以从炭的孔隙表面解吸下来,向外扩散,进入到大孔中和炭表面的微生物细胞体内,在细胞内酶催化下一部分合成细胞物质, 一部分进一步氧化分解,最终以CO2、H2O 及其它简单物质形式, 释放到细菌体外已达到其除污目的【20】。

1.3生物膜法除大分子颗粒物生物膜技术可用于出污水中大分子颗粒物,如污泥等。

主要适用于厌氧型生物的处理系统中,它主要由配水系统、三相分离器和污泥床三个部分组成。

利用反应过程中产生气体混合污泥和污水,再用三相分离器将气体、污水和颗粒污泥进行分离。

最后排出水,将污泥留在反应器中【21】。

总结生物膜法的机理和作用研究还不太成熟,国内外科研工作者从微生物菌种、膜反应器、曝气生物滤池、滤料等方面进行科研工作。

特别是对微生物对物质的代谢机理、微生物的群落结构和功能、曝气生物滤池和膜反应器的创新改进及滤料的选择应用,这些都将直接影响生物膜法对污水的处理能力。

因此,在物理化学和生物学因素等方面的基础上.深化探索研究,不断提高生物膜法对污水中各种元素的处理能力,为生物修复技术提供一定的理论依据。

随着生物膜研究的不断深入和进步,生物膜法在自然环境和废水生物处理中必将发挥越来越重要的作用。

污水是环境污染的重要因素,而用其他方法都会有一些隐患,但生物膜技术在污水处理方面不会存在安全隐患和二次污染,故生物膜技术的应用前景非常广阔。

并且生物膜技术在目前的研究不完善和不成熟,因此,生物膜技术的潜力非常巨大,当然,这需要一代人的共同努力。

参考文献【1】作者:秦萌刊名:试题与研究:新课程论坛出版日期:2010 期号:第13期【2】作者:白玉华,郭岩,张岩,张万友,陈秋芳,于海波刊名:工业水处理杂志ISSN:1005829X 出版日期:2010 期号:第3期【3】作者:蒋山泉,郭丽芳,孙向卫,高俊敏,李春艳,熊丽刊名:环境保护与循环经济ISSN:16741021 出版日期:2012 期号:第10期【4】作者:张雅,谢宝元,张志强,王海燕刊名:水处理技出版日期:2012 期号:第5期术ISSN:10003770【5】作者:张娜,王琳刊名:水处理技术ISSN:10003770 出版日期:2012 期号:第2期【6】作者:蒙晓斌刊名:科技视界出版日期:2012 期号:第27期【7】作者:吴磊石,马韵刊名:中国科技博览出版日期:2012 期号:第32期【8】作者:章瑶刊名:油气田地面工程ISSN:10066896 出版日期:2013 期号:第9期【9】作者:郑莹刊名:化学工程与装备ISSN:10030735 出版日期:2012 期号:第6期【10】作者:黄俊刊名:给水排水杂志出版日期:2003 期号:第3期【11】吴馥萍,黎松强,林穗云刊名:广州化工ISSN:10019677 出版日期:2006 期号:第6期【12】作者:王浩英,王锦荣,赵文选,朱世铎,熊正林,巩世铎刊名:广东化工ISSN:10071865 出版日期:2007 期号:第4期【13】作者:张可方,张朝升,方茜刊名:广州大学学报(自然科学版)ISSN:16714229 出版日期:2007 期号:第1期【14】作者:李粉玲,赵庆鹏刊名:河北企业ISSN:10081968 出版日期:2010 期号:第9期【15】作者:于洸刊名:中国建设信息(水工业市场) ISSN:1008570X 出版日期:2010 期号:第3期【16】作者:师晓春,刘峰,任雨森,杨明珍,汪德生刊名:安徽农业科学ISSN:05176611 出版日期:2010 期号:第25期【17】作者:赵渝刊名:城市建设:下旬出版日期:2010 期号:第7期【18】孟坤,《铝镁通讯》,2012,第3期【19】王显波,中国科技博览,2013,第28期【20】付阳,季荣平,污水防治技术,2011,第2期[21]王婷婷.纳米活性碳纤维SBR 法处理生活污水的试验研究[D].兰州理工大学,2011,05,24.。

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