厌氧生化法的基本介绍
废水厌氧生物处理是环境工程与能源工程中的一项重要技术,是有机废水强有力的处理方法之一。厌氧生化法与好氧生化法相比具有下列优缺点
七个方面的优点:1.应用范围广;2.能耗低;3.负荷高;4.剩余污泥量少;5.氮、磷营养需要量较少;6.厌氧处理过程有一定杀菌作用,可以杀l死废水与污水中的寄l生虫、病毒等;相反,存
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厌氧生化法的基本介绍
废水厌氧生物处理是环境工程与能源工程中的一项重要技术,是有机废水强有力的处理方法之一。厌氧生化法与好氧生化法相比具有下列优缺点
七个方面的优点:1.应用范围广;2.能耗低;3.负荷高;4.剩余污泥量少;5.氮、磷营养需要量较少;6.厌氧处理过程有一定杀菌作用,可以杀l死废水与污水中的寄l生虫、病毒等;相反,存在于沉淀器内的膨胀的泥层将网捕分散的污泥颗粒/絮体,同时它还对可生物降解的溶解性COD起到一定的去除作用)。7.厌氧活性污泥可以长期储存,厌氧反应器可以季节性或间歇性运转。
三个方面的缺点:1.厌氧微生物增殖缓慢,因而厌氧设备启动和处理时间比好氧设备大;2.出水往往需要进一步处理,故一般在厌氧处理后串联好氧处理;3.厌氧处理系统操作控制因素较为复杂。
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厌氧反应四个阶段
(1)水解阶段:高分子有机物由于其大分子体积,不能直接通过厌氧l菌的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。
(2)酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化l氢等产物产生。
(3)产乙l酸阶段:在此阶段,上一步的产物进一步被转化成乙l酸、碳酸、氢气以及新的细胞物质。
(4)产碳烷阶段:在这一阶段,乙l酸、氢气、碳酸、甲酸和甲l醇都被转化成碳烷、二氧化碳和新的细胞物质。这一阶段也是整个厌氧过程为重要的阶段和整个厌氧反应过程的限速阶段。
工业废水处理工程的运营现状
“解决水资源挑战必须从工业用水着手,通过减少水资源消耗、增强水资源再利用和循环使用,从生产全过程、全方l位提高综合用水效率,降低企业‘水足迹’。
近年来,随着《新环保法》、《国务l院办公l厅关于推行环境污染第三方治理的意见》、《水污染行动计划》、《人民共和国水污染防治(2017修订)》等一系列法规政策的出台和实施,提高用水效率,实现节水和废水的有效再利用,废水减排和资源化已成为必然的选择。在工业废水零排放领域,寻求处理效果更好、工艺稳定性更强、运行费用更低的废水处理工艺,已成为当前工业企业发展的迫切需求。但该方法存在药剂的投放量大、价格昂贵、后续处理困难等问题而影响了其在工业上推广使用。
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