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。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。废水厌氧生物技术由于其-的处理能力和潜在的应用前景,一直是水处理技术研究的-。
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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作用:采用生物法处理bai废水。
工作原理:ecar充分du利用了厌氧颗粒zhi污泥技术,通过外dao循环为反应器提供充分的上升流速,保持颗粒污泥床的膨胀和反应器内部的混合,提高了反应器的处理
浓度废水由布水系统从ecar底部泵入,与反应器内的厌氧颗粒污泥充分混合,绝大部分有机物被转化为沼气,气液分离模块将沼气、水和污泥实现-分离,沼气由顶部进入沼气输送系统,废水由出水管流入后续处理系统,厌氧污泥回流至污泥床。
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-。
ic处理技术从问世以来已成功应用于土豆加工、菊苣加工、啤酒、柠檬酸和造纸等废水处理中。1985年荷兰应用ic反应器处理土豆加工废水,容积负荷以cod计-35~50kg/(m3·d),停留时间4~6 h;废水中含有大量可溶性有机污染物,如淀粉、蛋白质、糖、碳水化合物、脂肪、-酸等。而处理同类废水的uasb反应器容积负荷仅有10~15 kg/(m3·d),停留时间长达十几到几十个小时。
在啤酒废水处理工艺中,ic技术应用得较多,目前我国已有3家啤酒厂引进了此工艺。从运行结果看,ic工艺容积负荷以cod计可达15~30 kg/(m3·d),停留时间2~4.2 h,cod去除率ηcod>;75%;当废水由反应器底部进入反应器后,由于水向动并产生大量气体上升形成了-的自然搅拌作用。而uasb反应器容积负荷仅有4~7 kg/(m3·d),停留时间近10 h。
对于处理高浓度和高盐度的有机废水,ic反应器也有成功的经验。废水cod约7900mg/l,so42-为250mg/l,cl-为4200mg/l。采用22m高、1100m3容积的ic反应器,容积负荷以cod计达31 kg/(m3·d),ηcod>;80%,平均停留时间仅6.1 h。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。
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