污水处理技术工艺

污水三大处理方法全面解析:缺氧、厌氧、好氧

发布日期:2019-05-16 / 发布者:鸿淳环保科技 / 点击:

厌氧生物处理是利用这些微生物分解废水中的有机物,产生甲烷和二氧化碳,形成厌氧微生物所需的营养和环境条件的过程。

高分子有机物的厌氧降解过程可分为四个阶段:水解阶段,发酵阶段(酸化阶段),乙酸生产阶段和产甲烷阶段。

1。水解阶段的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单体或二聚体。

2.发酵(或酸化)阶段发酵可以定义为有机化合物作为电子受体和电子供体的生物降解过程,在此期间溶解的有机化合物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。在产酸阶段,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。在甲烷相中,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。

酸化池中的反应是厌氧反应的一部分。

厌氧罐是没有溶解氧和硝酸盐的反应罐。缺氧池是指没有溶解氧但没有硝酸盐的反应罐。

酸化池水解、酸化、乙酸生产、甲烷烷基化限制、ph值降低现象。工艺简单,操作方便,能去除部分鳕鱼。目的提高生化性能;

同时进行厌氧池水解、酸化、乙酸生产和甲烷化。需要调节pH值,不易操作控制,去除大部分COD。目的是去除化学需氧量。

缺氧池-有水解反应,在反硝化过程中,其pH值增大。在反硝化过程中,反硝化主要起到去除硝酸盐氮和去除部分BOD的作用。同时。它还具有水解作用,提高了生物降解性。

在水解酸化槽内可能没有通气装置,并且控制停留时间以再水解和酸化。没有厌氧气体生产阶段。前两个阶段的COD去除率不是很高,因为他的目的只是改变大分子。作为一种小分子有机物,一般去除率约为20%,气体生产阶段的COD去除率一般约为40%,但这是产生的除臭硫化氢气体,以及停留时间。天然气生产阶段较高。前两个阶段很长,即需要厌氧状态。应在缺氧池中安装曝气装置,以控制溶解氧为0.3-0.8mg / l。厌氧微生物和生物膜可用于降解废水中的有机物质。应仔细选择接触氧化池中的曝气器。必须确保氧气量以促进生物膜的脱落和更新。微孔曝气器通常不用作罐底部的充气器。

好氧池是一种通过曝气等措施使水中溶解氧含量保持在4mg/L左右的结构,适用于好氧微生物的生长繁殖,从而处理水中的污染物。

厌氧池是一种不曝气、污染物浓度高的结构,由于溶解氧的分解和消耗,使得水中几乎没有溶解氧,适合厌氧微生物的活动来处理水中的污染物。

缺氧池是一种曝气不足或不曝气但污染物含量低的结构,适用于好氧微生物和好氧微生物的生活。

不同的氧气环境有不同的微生物区系,当环境发生变化时,微生物会改变其行为,从而达到去除不同污染物的目的。

好氧池的作用是使活性污泥进行有氧呼吸,进一步将有机物质分解成无机物质。去除污染物的功能。最好控制微生物的氧含量和其他要求,使微生物具有最有益的有氧呼吸作用。

厌氧处理是利用厌氧菌去除废水中的有机物,通常需要很长的时间。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。

水解酸化的产物主要是小分子有机物,大大提高了有机物在废水中的溶解度,微生物对有机物的吸收只能直接从可溶性小分子进入细胞。不溶性大分子必须先被细胞外酶分解,才能进入微生物的代谢。例如,天然粘合剂(主要是淀粉)首先转化为多糖,然后水解为单糖。纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖和葡萄糖。半纤维素被聚木糖酶水解为寡糖和单糖。

水解过程缓慢,受诸多因素的影响,是厌氧降解的限速阶段。在酸化阶段,第一阶段形成的小分子化合物在发酵细菌的细胞内转化为简单的化合物,即酸化细菌,并在细菌外部分泌,主要包括挥发性有机酸(VFA)、内酯、醇等。然后进一步转化为乙酸、氢气、碳酸等。酸化过程是由大量的发酵菌和产酸菌进行的,其中大多数是严格意义上的厌氧菌,它们能分解糖、氨基酸和有机酸。

污水三大处理方法全面解析:缺氧、厌氧、好氧

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