2.环状绳型结构
辫带式填料采用弹性材料和软性材料混织方式,走线采用蛇行辫带式编织方式,形成无数的环状纤维构成放射状结构,增加其表面积的同时适合各种微生物生长繁殖,使附着微生物浓度可以达到15000mg/L以上;弹性材料和软性材料形成的周长环状放射结构,增加填料的孔隙率,使固、液、气三相得到很好的传递;*特的环状结构可以有效避免由于水流冲击而导致生物膜的过度剥落。
3.**强的线材
中心线的强度直接影响到系统的稳定运行,伴随生物膜的固着,填料重量会逐渐增加,受到水流的冲击,易发生断丝、中心绳断裂等情况,影响了使用寿命。 辫带式填料采用高强丙纶混编工艺,单根混编线可承受15kg拉力,由于辫带式填料*特的中心绳固定方式,单截面共12根混编线,实测辫带式填料可承受180kg拉力。
中又以标准活性污泥法为代表技术,但是也存在运行管理复杂,活性污泥膨大,流失以及剩余污泥量大等问题,为了解决这些问题,日本研究开发出生物膜接触氧化法-通过接触材料表面产生生物膜来处理水中的**物、氮和磷。
生物膜法(接触氧化法)的优点:
(1) 运行管理容易
(2) 增殖速度慢的微生物可以保持在高浓度状态
(3) 减少剩余污泥的产生量
(4) 消除活性污泥膨大发泡现象
生物膜(接触氧化法)的基本条件:
(1) 必须能附着适当微生物
(2) 必须有较大的比表面积
(3) 必须有较大的空隙率
(4) 必须有较强的生物,化学反应稳定性和足够的机械强度,与水的比重差较小
(5) 价格适中,能够稳定提供
具有以上优点及条件的生物接触材料,由于各种接触材料的构造,材质不同其处理废水的性能有很大的不同。
生物绳除具备以上所有的基本条件外,还具有其它*到的优点,是完全可以满足各种废水处理的优质接触材料。
在生物绳表面附着的微生物与废水相接触,使废水中的**物被氧化分解而达到水质净化。
在生物绳的中心附近,由于溶解氧气减少, 容易产生厌氧状态,这类微生物可以消耗掉水中的硝酸性氮类, 从而可以达到脱氮的效果。
基于以上理由, 流入生物反应槽的废水, 即使负荷量发生变化, 通过附着在生物绳上的微生物自身均衡调节, 从而保持废水处理效果。
)在生物绳的立体空间内可以大量固定各种微生物, 形成各微生物共存的较理想环境,通过一级处理就可以实现高度处理效果;
(2)由无数的环状纤维构成放射状结构, 增加其表面积的同时适合各种微生物生长繁殖, 使附着微生物浓度可以达到15,000mg/l以上, 这在处理某大型电子公司的高浓度氨氮废水中得到运用;
(3)在生物绳的表面,通过好氧性微生物的增殖来减少氨氮, 在生物绳内部通过厌氧性微生物的增殖可以进行生物脱氮;
(4)BFT-TL0001生物绳为绳索状, 所以在设置时形状可以自由选择进行变化;
(5)BFT-TL0001生物绳呈环状,可以避免由于水流冲击而导致生物膜的过度剥落;
(6)通过生物绳在废水中的摇动,不仅可以摄取水中的溶解氧,而且可以提高与水的接触效率以及**物的去除率;
(7)生物绳不仅在低浓度废水的处理中有很多实绩,在接触材料容易发生堵塞的高浓度反应槽中也可以有效处理废水(废水BOD值达几千ppm以上);