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第十四章

    生 物 膜 法

    生物膜法和活性污泥法一样,同属好气生物处理方法。但活性污泥法是依靠曝气池中悬
浮流动着的活性污泥来分解有机物的,而生物膜法则上要依靠固着于载体表面的微生物膜
来净化有机物。
    与活性污泥法相比,生物膜法具有以下特点。
    ① 固着于固体表面上的生物膜对废水水质、水量的变化有较强的适应性,操作稳定性好。

    ② 不会发生污泥膨胀,运转管理较方便。
    ③ 由于微生物固着于固体表面,即使增殖速度慢的微生物也能生长繁殖。而在活性污泥
法中,世代期比停留时间长的微生物被排出曝气池,因此,生物膜中的生物相更为丰富,
且沿水流方向膜中生物种群具有一定分布。
    ④ 同高营养级的微生物存在,有机物代谢对较多的转移为能量,合成新细胞即剩余污泥
量较少。
    ⑤ 采用自然通风供氧。
    ⑥ 活性生物难以人为控制,因而在运行方面灵活性较差。

    ⑦ 由于载体材料的比表面积小,故设备容积负荷有限,空间效率较低。国外的运行经验
表明,在处理城市污水时,生物滤池处理厂的处理效率比活性污泥法处理厂略低。

50%的

活性污泥法处理厂

BOD

5

去除率高于

91%,50%的生物滤池处理厂 BOD

5

去除率为

83%,相应的出水 BOD

5

分别为

14 和 28mg/L。

    生物膜法设备类型很多,按生物膜与废水的接融方式不同,可分为填充式和浸渍式两类。
在填充式生物膜法中,废水和空气沿固定的填料或转动的盘片表面流过,与其上生长的生
物膜接触,典型设备有生物滤池和生物转盘。在浸渍式生物膜法中,生物膜载体完全浸没在
水中,通过鼓风曝气供氧。如载体固定,称为接触氧化法;如载体流化则称为生物流化床。
    目前所采用的生物膜法多数是好氧装置,少数是厌氧形式,如厌氧滤池和厌氧流化床等。
本章主要讨论好氧生物膜法。

第一节

   基 本 原 理

    一、生物膜的形成及特点
    生物膜法处理废水就是使废水与生物膜接触,进行固、液相的物质交换,利用膜内微生
物将有机物氧化,使废水获得净化,同时,生物膜内微生物不断生长与繁殖。生物膜在载体
上的生长过程是这样的:当有机废水或由活性污泥悬浮液培养而成的接种液流过载体时,
水中的悬浮物及微生物该吸附于固相表面上,其中的微生物利用有机底物而生长繁殖,逐
渐在载体表面形成一层粘液状的生物膜。这层生物膜具有生物化学活性,又进一步吸附、分
解废水中是悬浮、胶体和溶解状态的污染物。
    为了保持好气性生物膜的活性,除了提供废水营养物外,还应创造一个良好的好氧条件,
亦即向生物膜供氧。在填充式生物膜法设备中常采用自然通风或强制自然通风供氧。氧透入
生物膜的深度取决于它在膜中的扩散系数,固

-液界面处氧的浓度和膜内微生物的氧利用率。

对给定的废水流量和浓度,好气层的厚度是一定的。增大废水浓度将减小好气层的厚度,而
增大废水流量则将增大好气层的厚度.

    生物膜中物质传递过程如图 14-1 所示。由于
生物膜的吸附作用,在膜的表面存入一个很薄
的水层(附着水层)。废水流过生物膜时,有机
物经附着水层向膜内扩散。膜内微生物在氧的参
加下对有机物进行分解和机体新陈代谢。代谢产
物沿底物扩散相反的方向,从生物膜传递返回

尔相和空气中。
    随着废水处理过程的
发展,微生物不断生张
繁殖,生物膜厚度不断
增大,废水底物及氧的
传递阻力逐渐加大,在
膜表层仍能保持足够的
营养以及处于好氧状态
而在膜深处将会出现营