厌氧污水处理的原理
在厌氧处理过程中,废水中的有机物经大量微生物的共同作用,被终转化为碳烷、二氧化碳、水、硫化l氢和氨等。在此过程中,不同微生物的代谢过程相互影响,相互制约,形成了复杂的生态系统。对高分子有机物的厌氧过程的叙述,有助于我们了解这一过程的基本内容。工业污水排放与污染现状分析水体污染一般为三级进程,即黑臭缺氧、重金属含量超标以及过营养化与
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厌氧污水处理的原理
在厌氧处理过程中,废水中的有机物经大量微生物的共同作用,被终转化为碳烷、二氧化碳、水、硫化l氢和氨等。在此过程中,不同微生物的代谢过程相互影响,相互制约,形成了复杂的生态系统。对高分子有机物的厌氧过程的叙述,有助于我们了解这一过程的基本内容。工业污水排放与污染现状分析水体污染一般为三级进程,即黑臭缺氧、重金属含量超标以及过营养化与有毒化学品含量高。
高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙l酸阶段和产碳烷阶段。
厌氧生物处理法术语解释
厌氧生物处理法是利用兼性厌氧l菌和专性厌氧l菌将污水中大分子有机物降解为低分子化合物,进而转化为碳烷、二氧化碳的有机污水处理方法,分为酸性消化和碱性消化两个阶段。在酸性消化阶段。由产酸菌分泌的外酶作用,使大分子有机物变成简单的有机酸和醇类、醛类氨、二氧化碳等;随着技术的进步,未来还可用于医l疗废水废物处理、垃圾焚烧尾气二氧杂芑处理等领域。在碱性消化阶段,酸性消化的代谢产物在碳烷细l菌作用下进一步分解成碳烷、二氧化碳等构成的生物气体。这种处理方法主要用于对高浓度的有机废水和粪便污水等处理。
UASB反应器原理
UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。置于 集气室单元缝隙之下的挡板的作用为气体发射l器和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。剩余气体燃烧器和消化池盖、或贮气柜之间的距离,一般至少需要15m,并应设置在容易监视的开阔地。
由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点降低。由于流速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将超过其保持在斜壁上的摩擦力,其将滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应。目前采用较多的是混凝一电解法,先去除胶体态或分散态染料,针对水溶性染料完成氧化脱色,以节省电能。
工业污水处理方式
酸洗磷化处理措施:在使用酸洗磷化污水处理措施的过程中,要结合当前工作情况,将污水输入调节池,然后利用一级混凝反应方式开展处理工作,在完成反应之后,将其输入沉淀池,然后进入二级混凝反应池中,协调各个系统之间的关系,在二沉池过滤之后,应当对污水处理成果进行检测,在达到相关标准之后才能排放到水体中,避免出现严重的污染问题。UBF反应器特点可归纳为:(1)UBF反应器结构紧凑,集厌氧生物滤池(AF)与升流式厌氧污泥反应器(UASB),和沉淀于一体。
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