Afinidad de los medios de biofiltro MBBR por diferentes tipos de microorganismos
Dec 04, 2024
La afinidad del medio biofiltrante MBBR (reactor de biopelícula de lecho móvil) por diferentes tipos de microorganismos se refleja principalmente en los siguientes aspectos:
La estructura física proporciona sitios de apego.
Estructura de poros: el medio biofiltrante MBBR tiene una rica estructura de poros. Estos poros varían en tamaño y proporcionan un hábitat para microorganismos de diferentes tamaños. Por ejemplo, las bacterias más pequeñas, como las nitrificantes, pueden penetrar en los pequeños poros del relleno y crecer y reproducirse en un entorno relativamente estable. Estos poros son como "pequeñas habitaciones" que protegen a los microorganismos de factores externos como el impacto del flujo de agua.
Ventaja del área de superficie específica: el medio de biofiltro tiene una gran superficie específica, lo que proporciona un amplio espacio para que se adhieran los microorganismos. Diferentes tipos de microorganismos pueden optar por adherirse a diferentes ubicaciones de la superficie del relleno según sus propias características de crecimiento y requisitos ambientales. Por ejemplo, algunos microorganismos filamentosos pueden utilizar el área plana más grande de la superficie de relleno para extenderse y crecer entre los rellenos como un puente, mientras que microorganismos como cocos y bacilos pueden unirse alrededor de microorganismos filamentosos u otras áreas del relleno para formar un complejo y comunidad microbiana ordenada.
Las propiedades químicas crean un ambiente adecuado.
Propiedades de carga superficial: Las propiedades de carga de la superficie del relleno tienen una influencia importante en la adhesión de microorganismos. Si la superficie de relleno tiene una carga adecuada, puede atraer microorganismos con cargas opuestas. Por ejemplo, la membrana celular de algunos microorganismos tiene carga negativa. Cuando la superficie del relleno tiene una carga positiva, es más probable que los microorganismos se adhieran al relleno mediante atracción electrostática. Esta adsorción electrostática puede enriquecer selectivamente algunos microorganismos que desempeñan un papel en eslabones clave del proceso de tratamiento de aguas residuales, como los microorganismos que contribuyen de manera importante a la descomposición de la materia orgánica y la desnitrificación.
Estabilidad química de los materiales: la estabilidad química del relleno garantiza que no liberará sustancias nocivas en las aguas residuales durante el funcionamiento a largo plazo, lo que proporciona un entorno de crecimiento seguro para los microorganismos. Para algunos microorganismos que son sensibles a los cambios ambientales, como las bacterias desnitrificantes, un entorno químico estable es la clave para su supervivencia y funcionamiento. Al mismo tiempo, los rellenos con propiedades químicas estables pueden tolerar sustancias ácidas y alcalinas y agentes químicos en las aguas residuales, y no cambiarán sus propiedades superficiales debido a reacciones químicas, manteniendo así continuamente la afinidad por los microorganismos.
Las condiciones hidráulicas promueven la selección microbiana y la simbiosis.
Fluidización y agitación: en el sistema MBBR, el proceso de fluidización y agitación del relleno puede hacer que los microorganismos entren en contacto total con las aguas residuales y también facilitar la comunicación y la simbiosis entre diferentes tipos de microorganismos. Algunos microorganismos aeróbicos pueden utilizar el oxígeno disuelto en el agua para actividades metabólicas en la superficie del relleno o en el área cercana a la superficie, mientras que los microorganismos anaeróbicos alrededor o dentro del relleno pueden utilizar los productos intermedios producidos por el metabolismo de los microorganismos aeróbicos para actividades anaeróbicas. reacciones. Esta relación simbiótica microbiana formada en el entorno hidráulico del relleno refleja el efecto sinérgico de la afinidad del relleno por diferentes tipos de microorganismos, lo que favorece la mejora de la eficiencia del tratamiento de todo el sistema de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, cuando se tratan aguas residuales con altas concentraciones de nitrógeno amoniacal, las bacterias nitrificantes y las bacterias desnitrificantes aeróbicas pueden cooperar entre sí en diferentes áreas del relleno o en diferentes niveles en la misma área para lograr un proceso de desnitrificación eficiente.
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