污水处理技术工艺

鸿淳分享|水解酸化+A2O工艺处理焦化废水

发布日期:2019-03-14 / 发布者:鸿淳环保科技 / 点击:

在实际焦化废水处理过程中,为了保证A_2O工艺的处理效果,通常在A_2O工艺之前加入水解酸化池,以提高和保证A_2O工艺的处理效果。下面是对水解酸化的介绍。

水解(酸化)处理方法是好氧和厌氧处理方法之间的方法,并且其他方法的组合可以降低处理成本并提高处理效率。根据产甲烷菌和水解产酸菌的生长速率,水解酸化过程不同,厌氧处理在厌氧处理的第一和第二阶段控制,反应时间短,即不溶性有机物在作用下的作用。大量的水解细菌和酸化细菌。水解成溶解的有机物,将可生物降解的大分子物质转化为可生物降解的小分子物质,从而提高废水的生物降解性,为后续处理奠定良好的基础。

水解是指有机物进入微生物细胞前的生化反应。微生物通过释放附着在细胞外壁上的细胞外游离酶或固定化酶来完成生物催化反应。

酸化是一种典型的发酵过程。微生物的代谢产物主要是各种有机酸。

从机理上讲,水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段,但水解和酸化的目的在不同的过程中有所不同。水解酸化-好氧生物处理工艺的主要目的是将原废水中的不溶性有机物转化为溶解性有机物,特别是工业废水,为了提高废水的可生化性,将难生物降解的有机物转化为可生物降解的有机物,有利于后续的好氧处理。考虑到后续好氧处理的能耗,水解主要用于低浓度难降解废水的预处理。混合厌氧消化过程中水解酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷发酵提供基质。两相厌氧消化过程中的产酸相是将混合厌氧消化中的产酸相和产甲烷相分离,以创造自己的最佳环境。

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在酸化水解池中,划分了污泥床区和洁净层区。当废水处理和反冲洗时,从反应器底部脱落的剩余微生物膜进入污泥床,并通过带有反射器的水分布器与污泥床快速、均匀地混合。污泥床较厚,与过滤层相似,可快速截留和吸收进水中的颗粒和胶体。由于污泥床内兼性微生物浓度较高,在池中缺氧的条件下,大量水解产酸细菌作用下截留的有机物将不溶性有机物水解成溶解物质和大分子。一种难以生物降解为易生物降解的物质;同时,生物滤池反冲洗过程中排出的剩余污泥(残馀微生物膜)在体外水解了多糖粘液层,打开了细胞壁,使污泥液体化,并返回废水处理系统,由好氧菌进行代谢。达到降低剩余污泥容量的目的。水解酸化导致的污泥老化时间较长(一般为15天,20天)。采用水解酸化池代替常规的初沉池,不仅具有截留污水中悬浮物的目的,而且还具有一定的生化处理和稳定的污泥减量功能。废水厌氧生化处理综述厌氧生物处理是指厌氧微生物(包括好氧微生物)在非分子氧条件下通过厌氧微生物(包括好氧微生物)的作用。将各种复杂的有机化合物分解成甲烷和二氧化碳的过程。厌氧生化处理:聚合物的厌氧降解可分为水解、发酵(或酸化)、乙酸产生和甲烷生成四个阶段。

1、水解阶段

水解可以定义为将复杂的不溶性聚合物转化为简单的可溶性单体或二聚体的方法。

2.第2条。发酵(或酸化)阶段

发酵可以定义为有机化合物的生物降解过程,既是电子受体也是电子供体。在这个过程中,可溶性有机化合物被转化为以挥发性脂肪酸为主的终端产物,因此这个过程也被称为酸化。

3、产乙酸阶段

在产氢醋酸菌的作用下,前一阶段的产物进一步转化为乙酸、氢气、碳酸和新的细胞物质。

4、甲烷阶段

在此阶段,乙酸、氢、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。高分子有机物因其分子量大,不能直接被细菌使用,不能通过细胞膜。它们在水解阶段被细菌胞外酶分解为小分子。例如,纤维素通过纤维素酶水解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉通过淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质通过蛋白酶水解成短肽和氨基酸。这些小分子的水解产物可溶于水中并通过细胞膜被细菌使用。水解过程通常是缓慢的。温度、有机物组成、水解产物浓度等多种因素可能影响水解速度和水解度。在酸化阶段,这些小分子的化合物在酸化细菌的细胞中转化为更简单的化合物,并分泌出细胞。大多数发酵细菌都是严格厌氧的,但厌氧环境中存在约1%的兼性厌氧菌。这些兼性厌氧细菌可以保护严格的厌氧细菌免受氧损伤和抑制。该阶段的主要产物是挥发性脂肪酸、醇、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等。产物的组成取决于厌氧降解条件、底物类型和酸化中涉及的微生物种群。

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