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。水解速度的可由以下动力学方程加以描述:ρ=ρo/(1+Kh·T)ρ——可降解的非溶解性底物浓度(g/L)。对高分子有机物的厌氧过程的叙述,有助于我们了解这一
一体化厌氧罐设计
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。水解速度的可由以下动力学方程加以描述:ρ=ρo/(1+Kh·T)ρ——可降解的非溶解性底物浓度(g/L)。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。
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。
废水厌氧生物处理技术特点
优点:1、对污水进行处理;2、简单易行;3、灵活适用于大小规模;超滤法:超滤法是利用一定的流体压力和孔径的半透膜实现高分子和低分子的分离。4、容积负荷率的提高使得对空间的需求降低;5、能耗低;6、剩余污泥量少;7、污泥稳定性良好,具有良好的脱水性能,有利于污泥的重处置;8、厌氧污泥可以在不严重影响其活性和其他重要特性的情况下被保持很长时间;9、低营养需求(对N、P等需求很低)。
缺点:1、厌氧微生物对pH、温度和毒性等环境条件极其敏感;2、厌氧反应器的初次启动期很长;3、处理过程会产生恶臭味气体。
废水厌氧生物处理
在厌氧生物处理的过程中,复杂的有机化合物被分解,转化为简单、稳定的化合物,同时释放能量。其中,大部分的能量以碳烷的形式出现,这是一种可燃气体,可回收利用。(3)UBF反应器具有很高的容积负荷,一般为10~20kgCODCr/(m3·d),l高可达30kgCODcr/(m3·d)。同时仅少量有机物被转化而合成为新的细胞组成部分,故相对好氧法来讲,厌氧法污泥增长率小得多。好氧法因为供氧限制一般只适用于中、低浓度有机废水的处理,而厌氧法既适用于高浓度有机废水,又适用于中、低浓度有机废水。同时厌氧法可降解某些好氧法难以降解的有机物,如固体有机物、着色剂蒽醌和某些偶氮染料等。
印染污水脱水技术简介
当前,国内外的印染污水多采用物化与生化相结合的处理工艺。就原理来说,生化主要用于COD,BOD的去除,物化主要用于脱色、悬浮物及不可生物降解C0D的去除。目前印染污水脱色技术总的来说有如下几种。
化学法:用于脱色的化学方法常用的有混凝法、化学氧化法、电解法及光化学法等。
混凝法是印染污水处理中采用较多的方法,有混凝沉淀法和混凝气浮法两种。混凝法对去除COD和色度都有较好的效果。
混凝剂加入污水中主要是通过压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥和沉淀网捕等作用去除污水中以胶体或悬浮状态存在的染料及其它污染物。
常用的混凝剂有无机混凝剂、有机高分子絮凝剂等。
使用量较大的铝盐、铁盐等混凝剂对水中憎水性染料分子如硫化染料、还原染料、分散染料的混凝效果较好,且形成的絮体易于分离;但对酸性染料、活性染料、特别是对小分子量、单偶氮键、含有数个磺酸基的水溶性染料的混凝脱色效率较差。
混凝法因染料品种和混凝剂的不同,脱色率在5O~9O%变动。
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上饶市嘉源环境工程有限公司
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