接觸氧化池內的基質降解,是一種包含二相以上的非均相反應,在生物膜中同時存在傳質擴散和生物降解過程,只有當兩個過程的效率都得到提高時,整個生物反應處理效率才能被大幅度提高。而一般情況下,其反應速率不僅取決于微生物的種類和活性,還取決于水中基質濃度及溶解氧的量。因此,在保證出水水質的前提下,如何進一步強化傳質的擴散,同時提高生物反應效率應該是裝置開發(fā)的研究重點。
當前,國內外對接觸氧化生物填料的研究大多集中在填料的材質、形狀、表面性質等方面,主要從提高生物量、強化生物反應效率的角度入手。而從填料的空間結構、安裝方式和裝填密度上,即在加強傳質效率、改善流體的流態(tài)方面進行的研究還很少,相關文獻和報道也不多。因此,以多相流體力學物系傳質機理為理論基礎,從強化傳質效率的角度出發(fā),進行高傳質生物載體填料的研究開發(fā),不僅在環(huán)境工程領域屬于前沿課題,也是接觸氧化生物填料的發(fā)展趨勢。
新型的接觸氧化生物填料應該在提供較大生物量的同時,還能夠依靠填料自身的空間結構形式,為生物反應創(chuàng)造良好的傳質擴散條件,從而大幅度提高處理效率和有機底物的利用率,減少反應裝置的體積,節(jié)省基建投資和運行費用,同時拓展接觸氧化技術在污水處理領域的應用范圍,使其達到一個更高更新的水平。