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作者:泰山行星环保科技2020/2/28 22:26:42

厌氧处理发酵阶段:

发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。

在这一阶段,scr脱硝效果,上述小分子的化合物发酵xi菌(即酸化菌)的细胞内转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。发酵xi菌绝大多数是 严格厌yang菌,但通常有约1%的兼性厌yang菌存在于厌氧环境中,这些兼性厌yang菌能够起到保护像甲烷菌这样的严格厌yang菌免受氧的损害与抑制。这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫hua氢等,产物的组成取决于厌氧降解的条件、底物种类和参与酸化的微生物种群。与此同时,酸化菌也利用部分物质合成新的细胞物质,scr脱硝报价,因此,未酸化废水厌氧处理时产生更多的剩余污泥。

在厌氧降解过程中,酸化xi菌对酸的耐受力必须加以考虑。酸化过程pH下降到4时能可以进行。但是产甲烷过程,因此pH值的下降将会减少甲烷的生成和氢的消耗,并进一步引起酸化末端产物组成的改变。








厌氧处理技术的应用及发展

一、概述

早在19世纪,人们就利用厌氧工艺处理废水废物,直到19世纪60年代,厌氧消化工艺基本上只用于污水处理厂产生的剩余污泥的稳定化处理。随着厌氧生物处理工艺的发展,各种各样新型高效厌氧反应器得以开发。在这些反应器中,厌氧流化床、厌氧膨胀床工艺以水力停留时间短、出水水质好而被认为是最gao效的反应器,处理效果稍差一点的是上流式厌氧颗粒污泥床和厌氧生物滤池,但是因厌氧膨胀床和厌氧流化床能耗大、建造困难、操作复杂等而没有得到广泛的应用。UASB以其构造简单、基建投资低、操作费用低等而被认为是最有前途的厌氧反应器。目前在热带、亚热带地区,UASB以及在其基础上开发的膨胀颗粒污泥床已成功应用于城市生活污水处理。




有机负荷和水力停留时间。有机负荷的变化可体现为进水流量的变化和进水COD值的变化。厌氧处理系统的正常运转取决于产酸和产甲烷速率的相对平衡,有机负荷过高,scr脱硝,则产酸率有可能大于产甲烷的用酸率,从而造成挥发酸的积累使pH迅速下降,阻碍产甲烷阶段的正常进行,严重时可导致“酸化”。而且如果有机负荷的提高是由进水量增加而产生的,过高的水力负荷还有可能使厌氧处理系统的污泥流失率大于其增长率,进而影响整个系统的处理效率。水力停留时间对于厌氧处理工艺的影响主要是通过上升流速来表现出来的。一方面,较高的水流速度可以提高污水系统内进水区的扰动性,从而增加生物污泥与进水有机物之间的接触,提高有机物的去除率。另一方面,为了维持系统中能拥有足够多的污泥,scr脱硝销售,上升流速又不能超过一定限值,通常采用UASB法处理废水时,为形成颗粒污泥,厌氧反应器内的上升流速一般不低于0.5m/h。


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