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一体化微动力污水处理设施
  • 发布日期:2020-02-20      浏览次数:180
    • 一体化微动力污水处理设施

      厌氧生物处理的机理
      厌氧生化的3个阶段及其原理
      厌氧生物处理过程是微生物共牛体的活动来完成许多细菌和复杂的组成过程中的一些中间步骤。为了便于研究,将复杂的厌氧生化过程大致分为4个阶段:水解阶段、酸化阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。但到目前为止,三个阶段的理论和四个理论被认为是厌氧细菌的过程更全面,更准确的描述。
      厌氧生物技术用于工业废水处理过程的可行性
      厌氧生物处理可以被具体解释为以下原理,即厌氧条件下,通过兼性厌氧菌以及厌氧细菌和其他微生物之间的作用,将有机物中的烷和二氧化碳进行降解的过程。该过程不需要外界资源的辅助,被还原的有机物可以作为受氢体,同时产生甲烷气体。


      相对于好氧生物技术而言,厌氧生物技术的使用将有更广阔的发展和应用前景。首先,厌氧技术的成本较低,工业废水的排放在厌氧处理技术下经济效益更高。其次,厌氧生物技术将会降低企业的下排污罚款量。此外,厌氧系统处理污泥的成本相对于好氧生物技术而言是微不足道的。
      最后,好氧活性污泥每去除1kgBOD耗氧量为1.2kg~1.5kg,1000kgCOD耗电量为(1.44~3.6)×108J,而厌氧生物去除1000kgCOD耗电量为(2.52~5.4)×107J。鉴于以上优势,厌氧生物处理技术已经逐步成为工业处理废水的主要工具。
      影响厌氧生物技术在工业中应用的几个因素
      厌氧生物的生存受到诸多因素的限制,为此,想要利用厌氧生物进行工业废水处理就需要为其营造一个良好的繁殖环境。废水厌氧硝化过程中,不同的微生物群的生理作用是联合完成的,为此就要对各种因素进行综合考虑,以保证优的技术效果。下面就以下因素来分析影响厌氧生物技术效果的几点因素。

      一体化微动力污水处理设施常用的物理化学技术主要包括吸附法、膜处理技术等。

      吸附法
      根据吸附的主要原理可将其分为物理吸附和化学吸附。物理吸附石通过分子间作用力进行吸附,化学吸附是通过电子转移形 成化学键或形成配位化合物的方式进行吸附[8]。影响吸附效果的因素较多,其中常见的主要包括温度、吸附剂结构、吸附剂用量以 及污染物性质等,生产应用的常用吸附剂包括活性炭、树脂、高分 子吸附剂、活性炭纤维等。吸附法的优点是占地面积小、处理效果好、成本少,不会造成二次污染,但由于吸附剂的吸附容量是有 限,再生能力弱,这些因素限制了该方法的实际应用。
      膜分离技术
      膜分离技术主要指通过借助膜的选择作用,在外界能量作用下对污水中的溶质和溶剂进行分离的技术手段,与常规分离 方法相比,膜分离过程具有不污染环境,能耗低,效率高,工艺简 单等优点。膜分离技术主要包括超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)和电渗析等。

      已有的研究表明采用壳聚糖超滤膜处理印染废水能取得较好的处理效果,喻胜飞等人制备了用活性炭填充共混的改性壳 聚糖超滤膜,研究表明所制得的壳聚糖活性炭共混超滤膜具有良好的分离脱色效果和良好的渗透性,能应用于染料污水处理中去,处理效果显著,降低率大 90%以上。
      生物法
      高浓度难降解有机废水的生物处理技术研究已经取 得较好的成果,有缺氧反硝化技术、厌氧水解酸化预处理技术等。

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