一、基本原理
固定化高效微生物技術(shù)(G-BAF)是將固定化微生物技術(shù)與傳統(tǒng)生物濾池工藝有機結(jié)合,并吸收二者的優(yōu)點,使其成功應(yīng)用于高氨氮、高COD、高毒性廢水的處理。G-BAF技術(shù)吸收了傳統(tǒng)生物濾池(BAF)的優(yōu)勢,針對傳統(tǒng)生物濾池水頭損失大,反沖洗頻繁,運行控制較為復(fù)雜的缺陷,研制大孔網(wǎng)狀功能化懸浮載體,大幅度降低了水頭損失,不用反沖洗,優(yōu)化和簡化了運行控制的復(fù)雜程度;同時將高效微生物和固定化技術(shù)相結(jié)合,創(chuàng)造厭氧-兼氧-好氧集成微環(huán)境,形成有利于脫氮菌群的微環(huán)境,選擇性地篩選脫氮優(yōu)勢菌并將之固定化于比表面大、生物相容性好、親水性強和機械性能優(yōu)良的高分子載體,可使高活性脫氮菌成為優(yōu)勢菌群,提高微生物對游離氨毒性的耐受性,促進同步硝化反硝化。
二、工藝流程
在G-BAF中投加占曝氣池有效容積50-60%的大孔生物載體,將高效微生物固定其上。結(jié)合生物濾池工藝,通過接種不同高效菌種,根據(jù)廢水水質(zhì)特點和污染物中有機物的具體組分,使各種特異性微生物依據(jù)污染物的降解次序順序排列。微生物在反應(yīng)器中呈現(xiàn)分級和分群現(xiàn)象,各種微生物處于一個相對穩(wěn)定和適宜的大環(huán)境中,為降解各種污染物創(chuàng)造了較為優(yōu)化的條件,可有效提高目標污染物的降解效果。G-BAF系統(tǒng)在運行過程中,空氣上升時與載體中的大孔反復(fù)多次碰撞、切割,并被好氧微生物快速吸收反應(yīng),從而提高了空氣的利用率。隨著氧氣的碰撞、切割和吸收反應(yīng),進入載體內(nèi)部的氧氣逐漸減少直至氧氣消耗完畢,這樣使每一個載體內(nèi)部生成良好的缺氧區(qū)、兼氧區(qū)和好氧區(qū),使得載體的內(nèi)部形成無數(shù)個微型的硝化和反硝化反應(yīng)器,因而可在同一個反應(yīng)器中同時發(fā)生氨氧化、硝化和反硝化聯(lián)合作用,有力的保證了氨氮的高效去除和總氮的消減,同時節(jié)約反硝化脫氮所需的堿度和有機物。
工藝流程首先根據(jù)污水進水水質(zhì)情況,確定是否對進水進行初步處理,一般處理方式有過濾、沉淀等。初步處理后的污水由提升泵提升進入G-BAF池進行生物處理,根據(jù)水質(zhì)情況確定投加碳源和曝氣量。由于固定化微生物具有過濾作用,因此可省去二次沉淀池,生物處理后出水可直接排放。
三、關(guān)鍵技術(shù)
固定化微生物技術(shù)
四、水污染防治效果
目前以該技術(shù)為基礎(chǔ),已建成特種工業(yè)廢水處理工程60多座,處理總水量180000噸/天;建成生活污水、河湖微污染水治理工程8座,處理水量200000噸/天。已建項目均運行良好,出水水質(zhì)達標。
五、技術(shù)
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?。?)一種制備聚氨脂基生物固定化載體的工藝
(2)聚氨酯基生物固定化載體及污水處理方法
六、技術(shù)創(chuàng)新
固定化微生物技術(shù)(G-BAF)是北京大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院十幾年來研發(fā)的針對高氨氮、難降解的有機廢水及河流污水的生物處理工藝。該技術(shù)將固定化微生物技術(shù)與傳統(tǒng)生物濾池工藝有機結(jié)合,并吸收二者的優(yōu)點,采用的高效微生物、生物酶制劑以及生物活性分子載體固定化技術(shù)等,使其成功應(yīng)用于高氨氮、高COD、難降解有機廢水及河道污水的處理,填補了國內(nèi)外污水生物處理的多項空白,綜合技術(shù)水平達國際領(lǐng)先水平。
技術(shù)創(chuàng)新主要有以下兩點:
(1)利用分子生物學(xué)的手段強化、篩選的自然微生物,可降解一系列對于天然細菌有毒性的難降解化合物,并復(fù)合了纖維素酶、半纖維素酶、蛋白質(zhì)水解酶、淀粉酶及雜環(huán)物質(zhì)降解催化酶等酶制劑,故比自然微生物有更強的針對性與適應(yīng)性。細菌含量可達50億個/g。
優(yōu)點:
?、偻ㄟ^降解一些具有惡臭的有機物及含硫化合物,從而控制處理過程中產(chǎn)生的氣味
?、跓o毒無腐蝕性,可降解一系列對于天然細菌有毒性的難降解化合物,對有機物降解速度是普通活性污泥的100倍
?、墼诤醚跫叭毖鯒l件下均可生長
?、芸捎行Ы鉀Q處理過程中的COD反彈
?、莺邢趸梢匀コ齆H3-N
?、掭^寬的溫度適應(yīng)范圍(5~55℃),可提高廢水場冬季生物活性,保證處理效果,故可在高寒地區(qū)使用
?、咻^好的pH值適應(yīng)范圍(6.0~9.0)
?、嗍褂?、運輸及儲存均安全
⑨污泥生成量少,不產(chǎn)生污泥膨脹的危害,能保證出水水質(zhì)
?。?)使用帶有反應(yīng)性基團的、大孔網(wǎng)狀、互慣型、親水性功能高分子材料。通過離子鍵、共價鍵、氫鍵等結(jié)合方式將微生物和酶固定在載體上,防止微生物尤其是酶的流失,并通過大孔設(shè)計,提高傳質(zhì)速度和生物負載量,可大大提高污染物降解速度,并自然形成厭氧、缺氧和好氧的微環(huán)境。載體孔結(jié)構(gòu)的屏蔽效應(yīng)可提高系統(tǒng)的耐沖擊性和運行穩(wěn)定性。
優(yōu)點:
?、傥芏冉咏?,在水中呈流化狀態(tài),孔隙度高(98%),比表面積大(120m2/g),固定生物菌能力強
②高分子網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),機械性能和化學(xué)性能優(yōu)良,使用壽命長,耐磨損,性能穩(wěn)定
?、凵锞撦d量大,平均可達60g/L,是傳統(tǒng)生物處理工藝的10~20倍,增加污水處理量1倍以上
?、苓m合好養(yǎng)、厭氧及兼性厭氧菌生長繁殖,擴大了微生物菌群,擴展了處理不同污水水質(zhì)范圍
?、菔褂煤唵?,成本經(jīng)濟,一次投入可長期使用,降低了污水處理的運行成本
?。?)固定化微生物—高效微生物濾池(G-BAF)
G-BAF通過生物活性高分子載體固定、誘導(dǎo)和馴化出對難降解有機物有特異性的特殊菌群,使微生物依據(jù)有機物的降解速度和次序分級排列,實現(xiàn)難降解有機物的高效去除;高分子載體能夠提供適宜微生物生存的微環(huán)境,提高微生物的耐毒性能,和游離微生物相比,固定化微生物的耐毒性能可提高10倍以上。由于采用固定化技術(shù),微生物不易脫落,既提高了生物濃度,又避免了堵塞現(xiàn)象的發(fā)生,可省去二沉池,大大簡化了工藝流程,使操作管理更加簡便和科學(xué),易于控制。
優(yōu)點:
?、俨捎酶咝S梦⑸?,對難降有機物的降解速度快
?、谏锪扛?,反應(yīng)速度快,出水水質(zhì)好
?、酆醚鹾蛥捬醴磻?yīng)同時進行,微生物呈現(xiàn)分層和分群的現(xiàn)象
④生物鏈長,污泥量極少,除臭
?、莶恍桀l繁反沖洗
⑥基建投資、運行費用比傳統(tǒng)工藝低30%以上,占地面積省50%以上
?、呖膳c其他工藝實現(xiàn)組合
七、適用范圍
適合于各種生化法污水處理工程,包括高難度有機污水處理、高氨氮污水處理和河道治理。
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