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好氧生物膜滤床去除COD及NH_3-N的研究 好氧生物膜滤床是一种常用的废水处理技术,其具有高效、稳定、经济的特点,在COD和NH_3-N的去除过程中具有很大的潜力。本文通过对好氧生物膜滤床去除COD及NH_3-N的研究进行综述和分析,探讨了其机理、影响因素和优化措施,并对其应用前景进行了展望。 一、好氧生物膜滤床的机理 好氧生物膜滤床是一种将好氧生物附着菌膜和滤床结构相结合的废水处理技术。在处理过程中,废水通过滤床,有机污染物被微生物附着在滤床表面的生物膜上,然后被微生物通过氧化作用降解为CO_2和H_2O。 二、影响因素 1.温度:好氧降解反应的速率与温度密切相关,适宜的温度可促进微生物活性和降解效率。 2.DO浓度:好氧降解反应需要充足的氧气供应,DO浓度对微生物降解污染物的速率有重要影响。 3.pH值:pH值对好氧微生物的活性和降解效果有很大影响,一般适宜的pH范围为6.5-8.5。 4.水力停留时间(HRT):适宜的HRT可保证微生物有足够的降解时间,一般为4-12小时。 三、优化措施 1.溶解氧的供应:合理提供充足的氧气供应,可以通过增加曝气设备和提高曝气量来增加溶解氧浓度。 2.控制水力停留时间:根据废水的特性和处理要求,调整好水力停留时间,确保微生物有足够的时间降解有机污染物。 3.调节pH值:根据废水的性质和微生物的喜好,适当调节废水的pH值,提升降解效果。 4.添加辅助物质:根据废水的特性,可以添加一些辅助物质来促进微生物的降解活性,如添加一定量的磷酸盐、钾盐等。 四、应用前景 好氧生物膜滤床在COD和NH_3-N的去除方面具有很大的应用潜力。随着废水处理技术的不断发展,好氧生物膜滤床将成为废水处理的主流技术之一。未来的研究可以从以下几个方面展开:优化滤床结构,提高降解效率;利用生物膜表面的微生物资源,进一步开发高效降解废水的菌种;与其他废水处理技术相结合,实现物质和能量的综合利用。 综上所述,好氧生物膜滤床是一种高效、稳定、经济的废水处理技术,在COD和NH_3-N的去除方面具有很大的潜力。通过对其机理、影响因素和优化措施的研究,可以实现更好的废水处理效果。未来的应用前景令人期待,但同时也需要进一步的研究和实践来不断完善和优化该技术的应用。