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說明
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一、簡介

       納米內曝氣生物填料,是一種填充在水處理系統的生物反應池中的復合膜管組,復合膜管由中空纖維膜絲材料加外包覆纖維填料層構成。氧氣通過纖維膜絲的中空內腔傳輸,并從遍布纖維膜體的納米級細孔滲透到膜絲外,即為納米內曝氣。纖維膜絲外側加有外包覆纖維填料層,增強生物膜附著的能力,增大生物膜的面積,使得每根膜絲都能獨立培養生物膜。



二、工作原理

       把納米內曝氣生物填料置入生物反應池中,可以按需控制對填料的供氧量,避免了氧的浪費,降低能耗,使氧的供應得到充分的利用,提高了氧的利用率。以內曝氣供氧的形式,以包覆纖維填料為基體來培養生物覆膜層,生物覆膜層的內層,由于緊貼膜體,能夠得到充分供氧,所以生長的是好氧菌;生物覆膜層的外側貼近水體的部分,依據中空纖維膜絲內供給空氣或氧氣壓力的不同,可生長缺氧菌,形成內部好氧,外部缺氧的生物覆膜層,起到同時硝化反硝化脫氮作用,具有好的污水處理效果,并且能夠大幅降低能耗。



三、特點

  以PTFE為主材,制成中空纖維膜絲,具有高強度、高化學穩定性、高疏水性等特點;外加包覆纖維填料層,便于微生物依附生長,形成生物覆膜層。經纖維膜絲的中空內腔傳輸供氧,持續可控曝氣,給生物覆膜層提供了穩定的生長環境,曝氣強度可控,避免浪費,提升氧的利用率。不同于傳統生物膜,在NIAB工藝中,BOD、COD等污染物質從液相擴散進入到生物覆膜層過程中濃度逐漸降低,而DO則從膜體往液相的方向逐漸降低,充分利用水中的碳源,并同時實現硝化與反硝化。其特點如下:
  1、水質提高:生物覆膜層外缺內好的結構分布提高了對碳源的利用率,同時滿足硝化及反硝化作用;
  2、節省能耗:利用膜絲可控供氧,提高了氧的利用率,減少了大氣泡曝氣產生的浪費氣量;
  3、降低成本:膜絲內供氧的模式,實現了污水高效處理,與傳統方法相比,可大大縮減生物反應池尺寸,降低構筑物成本及水處理運行成本;
  4、水量擴容:外編包覆纖維填料層的結構可增強生物膜附著能力,增大生物膜的面積,同等膜面積可處理額外的水量。



四、應用

  可用于缺氧池及好氧池,可搭配不同工藝應用于除碳脫氮、短程脫氮、深度脫氮、除碳除磷、短程反硝化除磷脫氮及反硝化除磷脫氮等污水處理系統。



五、優點

  在污水處理中,通常需要用到厭氧池、缺氧池、好氧池的聯動循環作業來達到除磷脫氮的目的,有構筑物較多、占地空間大、水力停留時間長、反應不充分等缺點。
  納米內曝氣生物填料能夠很好地改善傳統水處理系統的缺點。
  生物覆膜層外缺內好的結構分布提高了對碳源的利用率,同時滿足硝化及反硝化作用,節省能耗;利用膜絲可控供氧,提高了氧的利用率,減少了傳統大氣泡曝氣產生的浪費氣量;膜絲內供氧的模式,實現了污水高效處理,與傳統方法相比,可大大縮減生物反應池的尺寸,降低構筑物成本及水處理運行成本。



六、清洗方式

  膜曝氣清洗