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。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。
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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厌氧生化法与好氧生化法相比具有下列优点:
七个方面的优点:
● 应用范围广
● 能耗低
● 负荷高
● 剩余污泥量少
● 氮、磷营养需要量较少
● 厌氧处理过程有一定杀菌作用,可以废水与污水中的、-等
● 厌氧活性污泥可以长期储存,厌氧反应器可以季节性或间歇性运转。
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-。从传统的厌氧接触工艺发展到现今广泛流行的uasb工艺,废水厌氧处理技术已日趋成熟。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-。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。
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