填料如何選擇?
MBBR填料的選擇問題 MBBR成功應用的關鍵因素之一在于比重接近于水且比表面積較大的懸浮填料。
生物膜固著性能。填料的表面粗糙度要大,這樣易于有機物滯留,微生物易繁殖、掛膜;要有親水性,易于親水性微生物在其表面附著;還要有一定的靜電作用,因為一般情況下,微生物帶負電,填料帶正電易于微生物附著。
水力學特性。比重接近于水,易隨水流移動; 具有較大的比表面積,可以保持高濃度的生物量; 填料的形狀和尺寸設計要有較好的流態。
機械強度和惰性。填料要耐磨損,使用壽命長;填料不能被生物降解,耐腐蝕。
目前國內外使用的MBBR填料種類較多:按材質分主要有塑料、聚氨酯( PU) 、陶粒和其他新型材質填料;按構型分主要有圓柱體、立方體、球狀、短管狀填料等。
不同材質的填料特性差異較大,填料很大程度上決定 MBBR的處理效果,因此對填料的了解至關重要。
PE填料
作為MBBR中***常見的填料之一,PE填料具有經濟效益高、處理效果好、在反應器內易處于懸浮狀態等優點,已被用廣泛用于處理生活污水、餐飲廢水、工業廢水和垃圾滲濾液等實際工程中。
以PE為填料的MBBR對污廢水中的色度、化學需氧量、氨氮、總氮、硝氮、總有機碳、Mn2+和揮發性酚類等物質具有良好的去除效果。
如有研究者在常溫下采用填充率為50%、規格為φ10×0.7mm的短管型PE作為MBBR填料處理農村生活污水,系統對COD、NH+4-N、TN和TP平均去除率分別達85%、85%、60%和70%。
PP填料
PP填料多用于MBBR組合工藝中,如MBBR與A/O組合工藝、MBBR-MBR組合工藝、UASB-MBBR-RBBR工藝等,主要用來脫氮和去除有機物。
如有研究者將MBBR與傳統A/O工藝結合處理農村生活污水,缺氧區和好氧區均采用高密度K1型PP填料,填充率為50%時,COD、NH+4-N和TN平均去除率分別為92.4%、93.8%和73.4%。
聚氨酯(PU)泡沫填料
PU泡沫填料具有良好的機械強度和較高的孔隙率,可為微生物提供較大的附著面積,使其快速、穩定地生長,能有效去除污廢水中有機污染物和各種營養物。
同時,其價格經濟實惠,能降低水處理成本,是一種很有前景的MBBR水處理填料。
PU泡沫作為填料時,MBBR對低碳氮比(C/N)廢水、有機廢水均有較好的有機物和氮污染物去除效果。
如有研究者采用PU填料處理低C/N污水,在HRT為14h時,MBBR對水中TOC和NH+4-N 去除率分別達90%和65%。
陶粒填料
陶粒是以黏土為主要生產原料的生物載體,其表觀多為圓形或橢圓形球體、不規則碎石狀,其表面粗糙呈蜂窩狀,可為微生物提供適宜附著、固定和生長的環境,能吸附水體中的有害元素、細菌和礦化水質,多用于生物濾池中。
值得一提的是,目前陶粒填料應用于MBBR的案例較少
有研究者采用填充率為50%的輕質陶粒作為MBBR填料處理醫院廢水,在HRT為42h,混合液懸浮固體濃度為5000mg/L時,系統的COD去除率達83%。
當然,除各種塑料、PU泡沫填料、陶粒填料外,近年來出現了許多新型MBBR填料,如可生物降解聚合物、自制無機活性多孔物質、纖維合成材料、蘆竹、絲瓜絡等,均取得了良好的處理效果。
其中,可生物降解聚合物不僅是微生物的附著載體,還能充當碳源。如采用可生物降解聚合物聚己內酯( PCL)作為MBBR填料,當HRT為18.5h時,TN平均去除率為74.6%,且在低C/N條件下實現了同步硝化和反硝化。
綜上所述,針對針對不同類型的污廢水,適用的MBBR填料也不盡相同。
填料如何選擇?
MBBR成功應用的關鍵因素之一在于比重接近于水且比表面積較大的懸浮填料。
生物膜固著性能。填料的表面粗糙度要大,這樣易于有機物滯留,微生物易繁殖、掛膜;要有親水性,易于親水性微生物在其表面附著;還要有一定的靜電作用,因為一般情況下,微生物帶負電,填料帶正電易于微生物附著。
水力學特性。比重接近于水,易隨水流移動; 具有較大的比表面積,可以保持高濃度的生物量; 填料的形狀和尺寸設計要有較好的流態。
機械強度和惰性。填料要耐磨損,使用壽命長;填料不能被生物降解,耐腐蝕。
目前國內外使用的MBBR填料種類較多:按材質分主要有塑料、聚氨酯( PU) 、陶粒和其他新型材質填料;按構型分主要有圓柱體、立方體、球狀、短管狀填料等。
不同材質的填料特性差異較大,填料很大程度上決定 MBBR的處理效果,因此對填料的了解至關重要。
PE填料
作為MBBR中***常見的填料之一,PE填料具有經濟效益高、處理效果好、在反應器內易處于懸浮狀態等優點,已被用廣泛用于處理生活污水、餐飲廢水、工業廢水和垃圾滲濾液等實際工程中。
以PE為填料的MBBR對污廢水中的色度、化學需氧量、氨氮、總氮、硝氮、總有機碳、Mn2+和揮發性酚類等物質具有良好的去除效果。
如有研究者在常溫下采用填充率為50%、規格為φ10×0.7mm的短管型PE作為MBBR填料處理農村生活污水,系統對COD、NH+4-N、TN和TP平均去除率分別達85%、85%、60%和70%。
PP填料
PP填料多用于MBBR組合工藝中,如MBBR與A/O組合工藝、MBBR-MBR組合工藝、UASB-MBBR-RBBR工藝等,主要用來脫氮和去除有機物。
如有研究者將MBBR與傳統A/O工藝結合處理農村生活污水,缺氧區和好氧區均采用高密度K1型PP填料,填充率為50%時,COD、NH+4-N和TN平均去除率分別為92.4%、93.8%和73.4%。
聚氨酯(PU)泡沫填料
PU泡沫填料具有良好的機械強度和較高的孔隙率,可為微生物提供較大的附著面積,使其快速、穩定地生長,能有效去除污廢水中有機污染物和各種營養物。
同時,其價格經濟實惠,能降低水處理成本,是一種很有前景的MBBR水處理填料。
PU泡沫作為填料時,MBBR對低碳氮比(C/N)廢水、有機廢水均有較好的有機物和氮污染物去除效果。
如有研究者采用PU填料處理低C/N污水,在HRT為14h時,MBBR對水中TOC和NH+4-N 去除率分別達90%和65%。
陶粒填料
陶粒是以黏土為主要生產原料的生物載體,其表觀多為圓形或橢圓形球體、不規則碎石狀,其表面粗糙呈蜂窩狀,可為微生物提供適宜附著、固定和生長的環境,能吸附水體中的有害元素、細菌和礦化水質,多用于生物濾池中。
值得一提的是,目前陶粒填料應用于MBBR的案例較少
有研究者采用填充率為50%的輕質陶粒作為MBBR填料處理醫院廢水,在HRT為42h,混合液懸浮固體濃度為5000mg/L時,系統的COD去除率達83%。
當然,除各種塑料、PU泡沫填料、陶粒填料外,近年來出現了許多新型MBBR填料,如可生物降解聚合物、自制無機活性多孔物質、纖維合成材料、蘆竹、絲瓜絡等,均取得了良好的處理效果。
其中,可生物降解聚合物不僅是微生物的附著載體,還能充當碳源。如采用可生物降解聚合物聚己內酯( PCL)作為MBBR填料,當HRT為18.5h時,TN平均去除率為74.6%,且在低C/N條件下實現了同步硝化和反硝化。
綜上所述,針對針對不同類型的污廢水,適用的MBBR填料也不盡相同。
填料如何選擇?
MBBR填料的選擇問題 MBBR成功應用的關鍵因素之一在于比重接近于水且比表面積較大的懸浮填料。
生物膜固著性能。填料的表面粗糙度要大,這樣易于有機物滯留,微生物易繁殖、掛膜;要有親水性,易于親水性微生物在其表面附著;還要有一定的靜電作用,因為一般情況下,微生物帶負電,填料帶正電易于微生物附著。
水力學特性。比重接近于水,易隨水流移動; 具有較大的比表面積,可以保持高濃度的生物量; 填料的形狀和尺寸設計要有較好的流態。
機械強度和惰性。填料要耐磨損,使用壽命長;填料不能被生物降解,耐腐蝕。
目前國內外使用的MBBR填料種類較多:按材質分主要有塑料、聚氨酯( PU) 、陶粒和其他新型材質填料;按構型分主要有圓柱體、立方體、球狀、短管狀填料等。
不同材質的填料特性差異較大,填料很大程度上決定 MBBR的處理效果,因此對填料的了解至關重要。
PE填料
作為MBBR中***常見的填料之一,PE填料具有經濟效益高、處理效果好、在反應器內易處于懸浮狀態等優點,已被用廣泛用于處理生活污水、餐飲廢水、工業廢水和垃圾滲濾液等實際工程中。
以PE為填料的MBBR對污廢水中的色度、化學需氧量、氨氮、總氮、硝氮、總有機碳、Mn2+和揮發性酚類等物質具有良好的去除效果。
如有研究者在常溫下采用填充率為50%、規格為φ10×0.7mm的短管型PE作為MBBR填料處理農村生活污水,系統對COD、NH+4-N、TN和TP平均去除率分別達85%、85%、60%和70%。
PP填料
PP填料多用于MBBR組合工藝中,如MBBR與A/O組合工藝、MBBR-MBR組合工藝、UASB-MBBR-RBBR工藝等,主要用來脫氮和去除有機物。
如有研究者將MBBR與傳統A/O工藝結合處理農村生活污水,缺氧區和好氧區均采用高密度K1型PP填料,填充率為50%時,COD、NH+4-N和TN平均去除率分別為92.4%、93.8%和73.4%。
聚氨酯(PU)泡沫填料
PU泡沫填料具有良好的機械強度和較高的孔隙率,可為微生物提供較大的附著面積,使其快速、穩定地生長,能有效去除污廢水中有機污染物和各種營養物。
同時,其價格經濟實惠,能降低水處理成本,是一種很有前景的MBBR水處理填料。
PU泡沫作為填料時,MBBR對低碳氮比(C/N)廢水、有機廢水均有較好的有機物和氮污染物去除效果。
如有研究者采用PU填料處理低C/N污水,在HRT為14h時,MBBR對水中TOC和NH+4-N 去除率分別達90%和65%。
陶粒填料
陶粒是以黏土為主要生產原料的生物載體,其表觀多為圓形或橢圓形球體、不規則碎石狀,其表面粗糙呈蜂窩狀,可為微生物提供適宜附著、固定和生長的環境,能吸附水體中的有害元素、細菌和礦化水質,多用于生物濾池中。
值得一提的是,目前陶粒填料應用于MBBR的案例較少
有研究者采用填充率為50%的輕質陶粒作為MBBR填料處理醫院廢水,在HRT為42h,混合液懸浮固體濃度為5000mg/L時,系統的COD去除率達83%。
當然,除各種塑料、PU泡沫填料、陶粒填料外,近年來出現了許多新型MBBR填料,如可生物降解聚合物、自制無機活性多孔物質、纖維合成材料、蘆竹、絲瓜絡等,均取得了良好的處理效果。
其中,可生物降解聚合物不僅是微生物的附著載體,還能充當碳源。如采用可生物降解聚合物聚己內酯( PCL)作為MBBR填料,當HRT為18.5h時,TN平均去除率為74.6%,且在低C/N條件下實現了同步硝化和反硝化。
綜上所述,針對針對不同類型的污廢水,適用的MBBR填料也不盡相同。
填料如何選擇?
MBBR成功應用的關鍵因素之一在于比重接近于水且比表面積較大的懸浮填料。
生物膜固著性能。填料的表面粗糙度要大,這樣易于有機物滯留,微生物易繁殖、掛膜;要有親水性,易于親水性微生物在其表面附著;還要有一定的靜電作用,因為一般情況下,微生物帶負電,填料帶正電易于微生物附著。
水力學特性。比重接近于水,易隨水流移動; 具有較大的比表面積,可以保持高濃度的生物量; 填料的形狀和尺寸設計要有較好的流態。
機械強度和惰性。填料要耐磨損,使用壽命長;填料不能被生物降解,耐腐蝕。
目前國內外使用的MBBR填料種類較多:按材質分主要有塑料、聚氨酯( PU) 、陶粒和其他新型材質填料;按構型分主要有圓柱體、立方體、球狀、短管狀填料等。
不同材質的填料特性差異較大,填料很大程度上決定 MBBR的處理效果,因此對填料的了解至關重要。
PE填料
作為MBBR中***常見的填料之一,PE填料具有經濟效益高、處理效果好、在反應器內易處于懸浮狀態等優點,已被用廣泛用于處理生活污水、餐飲廢水、工業廢水和垃圾滲濾液等實際工程中。
以PE為填料的MBBR對污廢水中的色度、化學需氧量、氨氮、總氮、硝氮、總有機碳、Mn2+和揮發性酚類等物質具有良好的去除效果。
如有研究者在常溫下采用填充率為50%、規格為φ10×0.7mm的短管型PE作為MBBR填料處理農村生活污水,系統對COD、NH+4-N、TN和TP平均去除率分別達85%、85%、60%和70%。
PP填料
PP填料多用于MBBR組合工藝中,如MBBR與A/O組合工藝、MBBR-MBR組合工藝、UASB-MBBR-RBBR工藝等,主要用來脫氮和去除有機物。
如有研究者將MBBR與傳統A/O工藝結合處理農村生活污水,缺氧區和好氧區均采用高密度K1型PP填料,填充率為50%時,COD、NH+4-N和TN平均去除率分別為92.4%、93.8%和73.4%。
聚氨酯(PU)泡沫填料
PU泡沫填料具有良好的機械強度和較高的孔隙率,可為微生物提供較大的附著面積,使其快速、穩定地生長,能有效去除污廢水中有機污染物和各種營養物。
同時,其價格經濟實惠,能降低水處理成本,是一種很有前景的MBBR水處理填料。
PU泡沫作為填料時,MBBR對低碳氮比(C/N)廢水、有機廢水均有較好的有機物和氮污染物去除效果。
如有研究者采用PU填料處理低C/N污水,在HRT為14h時,MBBR對水中TOC和NH+4-N 去除率分別達90%和65%。
陶粒填料
陶粒是以黏土為主要生產原料的生物載體,其表觀多為圓形或橢圓形球體、不規則碎石狀,其表面粗糙呈蜂窩狀,可為微生物提供適宜附著、固定和生長的環境,能吸附水體中的有害元素、細菌和礦化水質,多用于生物濾池中。
值得一提的是,目前陶粒填料應用于MBBR的案例較少
有研究者采用填充率為50%的輕質陶粒作為MBBR填料處理醫院廢水,在HRT為42h,混合液懸浮固體濃度為5000mg/L時,系統的COD去除率達83%。
當然,除各種塑料、PU泡沫填料、陶粒填料外,近年來出現了許多新型MBBR填料,如可生物降解聚合物、自制無機活性多孔物質、纖維合成材料、蘆竹、絲瓜絡等,均取得了良好的處理效果。
其中,可生物降解聚合物不僅是微生物的附著載體,還能充當碳源。如采用可生物降解聚合物聚己內酯( PCL)作為MBBR填料,當HRT為18.5h時,TN平均去除率為74.6%,且在低C/N條件下實現了同步硝化和反硝化。
綜上所述,針對針對不同類型的污廢水,適用的MBBR填料也不盡相同。