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生物组合填料由于其交插螺旋网状特点

生物组合填料由于其交插螺旋网状特点,可使污水、空气和生物膜得到充分混渗接触交换,生物膜不仅能大量地在丝条上均匀坐床,保持良好的活性,而且在运行过程中气体在三维流动的污水带动下,互相碰撞并被螺旋网不断切割形成微气泡,增加了氧的利用率,可减少曝气量。同时可使生物膜有良好的新陈代谢作用,不致粘连结团。因此它具有气泡切割能力强、空间体积利用率大、无死区等特点,而且起到一定的过滤效果,是当前国内污水处理行业中性能指标较好使用寿命在长的填料。
该填料在经实践证明:在处理高浓度污水处有着不同凡想的效果。而且比一般填料可以节省三分之一的地方,举例ⅹ污水厂生化池设计需要90立方米有效面积,如配用生物填料只需设计60立方米即可。
从安装方式上与悬挂型填料比较:生物填料安装方便,只需将其放在底部的固定格栅支架上,装取都为整体式。并可随着水的性质与浓度及好氧、兼氧、厌氧等工艺不同,而采用相应不同的密度填料。悬挂型填料必须上下固定或装入笼形框架内,安装和取出十分不方便。填料与支架的磨擦以及被风吹动后中心绳摆动互相缠绕,致使其断裂倒塌,这是至今悬挂型填料刻意要求解决的问题。因此其寿命短。要求更新快,故运行更新费用高,工作量大。
与悬浮型填料相比:生物填料不需用绳网拦截和分割池体,只需上下格栅固定即可。更重要的是解决了其它填料挂膜难等问题,比如SQC型丝状填料其为辐射状的直线丝条定位在绳索上,丝条之间并未粘连,不仅挂膜量少,而且挂膜困难。另外悬浮填料共同的特点是易被鼓风吹起而堆积到一处形成死水区。取出时需用爪篱将数量众多的球体捞出,工作量大。特别在埋地式设备中,很难从人孔中取出。
生物处理法根据参与作用的微生物的需氧情况,可分为好氧法和厌氧法两大类。一样情况,好氧法比较适用于较低浓度污水,如乙烯厂污水;而厌氧法较适用于处理污泥和较高浓度的污水。好氧生物处理法可分为活性污泥法和生物膜法两大类。活性污泥法是水体自净的人工强化方法,是一种依靠活性污泥工作主体的去除污水中有机物的方法。存在于活性污泥中的好氧微生物必须在有氧气存在的条件下才能起作用。在污水处理生化系统的曝气池中,充氧功效与好氧微生物生长量成正相关性。溶解氧的供给量要根据好氧微生物的数量、生理特性、基质性质及浓度来综合考虑。这样,活性污泥才能处在佳的降解有机物的状态。根据摸索表明,曝气池中溶解氧维持在3~4mg/l为宜,若供氧不足,活性污泥性能差,导致废水处理成效下降。为保证有充足的供氧,必须依靠一种设备来完成,例如曝气器。
紧迫产品有软性填料、半软性填料、弹性填料、金山型曝气软管、刚玉曝气器(管)、膜片曝气器及橡胶管式曝气器、散流曝气器、动态曝气器、旋混式尼龙曝气器等。随着用户使用的提高和洛阳场需求不断增加。



各种曝气器曝气原理
曝气原理 曝气是使空气与水强烈接触的一种手段,其目的在于将空气中的氧溶解于水中,或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。换言之,它是促进气体与液体之间物质交换的一种手段。它还有其他一些重要作用,如混合和搅拌。空气中的氧通过曝气传递到水中,氧由气相向液相进行传质转移,这种传质扩散的理论,目前应用较多的是刘易斯和惠特曼提出的双膜理论。 双膜理论认为,在“气-水”界面上存在着气膜和液膜,气膜外和液膜外有空气和液体流动,属紊流状态;气膜和液膜间属层流状态,不存在对流,在一定条件下会出现气压梯度和浓度梯度。如果液膜中氧的浓度低于水中氧的饱和浓度,空气中的氧继续向内扩散透过液膜进入水体,因而液膜和气膜将成为氧传递的障°?,这就是双膜理论。显然,克服液膜障°?有效的方法是快速变换“气-液”界面。曝气搅拌正是如此,具体的做法就是:减少气泡的大小,增加气泡的数量,提高液体的紊流程度,加大曝气器的安装深度,延长气泡与液体的接触时间。曝气设备正是基于这种做法而在污水处理中被广泛采用的。
该填料与硬性类蜂窝填料相比,孔隙可变性大,不堵塞;与软性类填料相比,材质寿命长,不粘连接团;与半软性填料相比,表面积大、挂膜迅速、造价低廉。因此,该填料可确认是继各种硬性类填料、软性类填料和半软性填料后的第四代高效节能新颖填料。

点击次数:  更新时间:2019-02-21 10:49  【打印此页】  【关闭
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