技術(shù)原理污水處理工藝中,最常用的是活性污泥法和接觸氧化法,活性污泥法反應(yīng)系統(tǒng)傳質(zhì)混合效果好,但生物量相對(duì)較小,接觸氧化法生物量大,但傳質(zhì)困難。MBBR通過(guò)向活性污泥生物反應(yīng)器投放一定數(shù)量輕質(zhì)懸浮填料,使污水處理的機(jī)理和效能發(fā)生了質(zhì)的改變。結(jié)合傳統(tǒng)的活性污泥法和生物接觸氧化法的優(yōu)點(diǎn),使固相生物膜和液相的活性污泥發(fā)揮各自生物降解優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),反應(yīng)器中懸浮填料因攪拌在水中自由運(yùn)動(dòng),污水連續(xù)經(jīng)過(guò)裝有移動(dòng)填料的反應(yīng)器時(shí),在填料上生長(zhǎng)形成生物膜,通過(guò)系統(tǒng)懸浮活性污泥和載體生物膜的吸附、生物氧化等作用,凈化水質(zhì)。
MBBR屬于三相生物流化床處理方法,和接觸氧化不同,固化生物膜也處于流化狀態(tài),污水和生物膜傳質(zhì)混合效果好,污水處理效率高。和普通活性污泥法不同,通過(guò)投放比表面積大的懸浮載體,生物量可達(dá)30-40g/l,是普通活性污泥5-10倍生物量,大大提高系統(tǒng)污水處理能力,容積負(fù)荷更高,占地面積更??;生物膜提高了系統(tǒng)耐沖擊負(fù)荷能力和對(duì)有毒化合物抵抗能力,反應(yīng)系統(tǒng)為為氣-固-液共存的三相流化狀態(tài),固-液-氣三相充分接觸、混合和碰撞,增加傳質(zhì)面積,提高傳質(zhì)速率,強(qiáng)化傳質(zhì)過(guò)程,同時(shí)填料流化時(shí)不斷切割分散氣泡,使布?xì)饩鶆颍岣哐趵寐?;填料為生長(zhǎng)緩慢的硝化細(xì)菌和其它長(zhǎng)世代微生物提供載體,使生物固體停留時(shí)間和水力停留時(shí)間相分離,主要除去氨氮;同時(shí)生物膜獨(dú)特的厭氧-好氧環(huán)境使系統(tǒng)具有脫氮功能,解決了CAS法為了硝化而延長(zhǎng)泥齡,容易出現(xiàn)污泥膨脹問(wèn)題;流化填料受水流氣流沖刷和相互碰撞,使老化生物膜易于脫落,促進(jìn)新陳代謝,保證生物膜活性;流化填料可生長(zhǎng)絲狀細(xì)菌,使系統(tǒng)對(duì)有機(jī)物分解效率更高,同時(shí)無(wú)CAS污泥膨脹之虞。
LEVAPOR MBBR技術(shù)核心是其獨(dú)特生物膜載體,載體以聚氨酯海綿為基礎(chǔ),通過(guò)改性處理,使其吸附20%-30%的粉末活性炭,使其比表面積達(dá)到20000 m2/m3 ,是現(xiàn)有其它MBBR載體的10倍以上;載體吸附的粉末活性炭的吸附功能,微生物菌群其表面很快繁殖,迅速形成高活性的生物膜; 活性炭粉末能有效吸收和降解有毒物質(zhì),提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。
技術(shù)路線通過(guò)向好氧生化池投加15-20%levapor填料,并對(duì)其攪拌、增氧曝氣、填料攔截設(shè)備等方面進(jìn)行適當(dāng)改造,可大幅度提高曝氣池內(nèi)生物量,降低污泥負(fù)荷,使系統(tǒng)具備硝化能力,但不會(huì)對(duì)去除總氮和總磷所需的碳源造成負(fù)面影響,能夠充分利用原水中的碳源。同時(shí)由于附著態(tài)微生物不參與污泥分離和回流過(guò)程,現(xiàn)有的二沉池和污泥回流系統(tǒng)可以不做任何改動(dòng),技術(shù)改造的費(fèi)用較小。這種改造方式一般不涉及現(xiàn)有污水管線的改動(dòng),對(duì)現(xiàn)有工藝的運(yùn)行影響較小。