聚氨酯親水生物載體是經(jīng)過氧氣、氫氣雙重爆破而成,氣孔均勻相互貫通,達到整塊生物海綿填料培菌載體。由于該生物載體的特殊結(jié)構(gòu),突破點是在曝氣池內(nèi)單個生物載體的外表面實現(xiàn)亞硝化反應(yīng),內(nèi)部實現(xiàn)亞硝酸鹽的反硝化,其中不僅有簡單的物理吸附,還有正、負電荷的引力,使載體表面帶有一定的陽離子活性基團及羥基等親水性基團,可與污水中帶有負電荷的微生物產(chǎn)生鍵、價的固定結(jié)合,從而將微生物及生物酶牢固的固定在載體上,使成活后的微生物不容易在水、氣的剪切作用下流失,微生物的負載量大,容積負荷高,從而使污水中的氨氮、總氮達到同時下降的目的,它同時還具有切割氣泡能力強,空間體積利用率大、無死區(qū)等優(yōu)點,是當前生物處理技術(shù)中微生物載體理想的產(chǎn)品。
聚氨酯親水生物載體的工作原理:
載體中大孔與微孔相結(jié)合,大孔保持良好的氣、液、固的接觸條件,微孔用于固定化微生物,微孔中帶有氨基、羧基、環(huán)氧基等親水性活性基團,可與微生物肽鏈中的某些活性基團形成離子鍵結(jié)合或共價鍵結(jié)合而將微生物及生物酶牢牢地固定在載體上。使成活后的微生物不容易在水、氣的剪切作用下流失。
生物膜不僅能大量地在微生物載體內(nèi)坐床,保持良好的活性和空隙可變性,而且在運行過程中氣體在三維流動的污水帶動下,互相碰撞并被處于蠕動狀態(tài)的微生物載體不斷切割成更小的氣泡,增加了氧的利用率,可減小曝氣量。因此它具有切割氣泡能力強,空間體積利用率大、無死區(qū)等特點,是目前微生物載體的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
聚氨酯填料具有孔隙率高,耐磨性好、親水性好、微生物附著率高等優(yōu)點。作為微生物的載體,影響著微生物的生長、繁殖、脫落和形態(tài);其次載體起到吸附并且截留污水中懸浮物的作用;再次載體起到切割、阻擋氣泡的作用,可以增加氣泡在水體中的停留時間和氣、液接觸表面積,提高傳質(zhì)效率。