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-,淀粉被分解成麦芽糖和-,蛋白质被分解成短肽和-酸。气液分离区:被提升的混合物中的沼气在此与泥水分离并导出处理系统,泥水混合物则沿着回流管返回到下端的混合区,与反应器底部的污泥和进水充分混合,实现了混合液的内部循环。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。
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、-、氢气、氨、等产物产生。
3产阶段:在此阶段,上一步的产物进一步被转化成、碳酸、氢气以及新的细胞物质。
4产阶段:在这一阶段,、氢气、碳酸、-和都被转化成、-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。
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厌氧反应器是一种的生物膜法处理方法。它是利用砂等大表面积的物质为载体。厌氧微生物以膜形式结在砂或其它载体的表面,在污水中成流动状态,微生物与污水中的有机物进行接触吸附分解有机物,从而达到处理的目的。随着生产发展与资源、能耗、占地等因素间矛盾的进一步-,现有的厌氧工艺又面临着-的挑战,尤其是如何处理生产发展带来的大量高浓度有机废水,使得研发技术经济-化的厌氧工艺非常-。厌氧反应器,在-厌氧处理中采用以砂为载体,设备结构为内外两个圆筒,利用的轴流泵,使污水和有机生物膜的砂在外筒中进行循环,达到流化的目的。由于砂的比表面积大,每立方米可5500-6500m2/m3(折合一般填料40-50m3),因而生物接触面积-大,因而处理效率-,每立方米有效反应器容积可每天处理cod达35-45公斤cod/m3。
厌氧生化法的基本原理
基本定义:废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过厌氧生物包括兼氧生物的作用,将废水中的各种复杂有机物分子转化成、-等物质的过程,称为厌氧-。
污水厌氧生物处理是在无氧的条件下利用厌氧微生物的降解作用使污水中有机物质达到净化的处理方法。在无氧的条件下,污水中的厌氧-把碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物分解生成有机酸,然后在菌的作用下,进一步发酵形成、-和氢等,从而使污水得到净化。是生活污水污泥、高浓度有机物工业废水和粪便等-的处理方法之一。厌氧反应器的工作原理:污水通过水泵提升到厌氧反应器的底部,利用底部的布水系统将污水均匀地布置在整个截面上,同时利用进水的出口压力和产气作用,使废水与高浓度的厌氧污泥充分接触和传质,将废水中的有机物降解。
以uasb工艺为代表的第2代厌氧反应器,依靠颗粒污泥的形成和三相分离器的作用,使污泥在反应器中滞留,实现了srt>;hrt,从而提高了反应器内污泥浓度,但是反应器的传质过程并不理想。要-传质效果,有效的方法就是提高表面水力负荷和表面产气负荷。然而高负荷产生的剧烈搅动又会使反应器内污泥处于完全膨胀状态,使原本srt>;hrt向srt=hrt方向转变,污泥过量流失,处理效果变差。厌氧反应器工艺具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点,对于不同含固量污水的适应性较强,成熟的技术水平使该工艺广泛。
1.具有-的容积负荷率
ic厌氧反应器由于存在着-的内循环,传质效果好,生物量大,其容积负荷远比普通的uasb反应器高,-般可高出3倍左右。处理高浓度有机废水,当coder为10000-15000mg/1时,容积负荷率可达10-18kgcod/m.d。
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