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水解酸化在A2O工艺污水处理中的作用!

来源:新利体育环保     宣布时间:2023-07-12

       在实际的化工污水处理历程中,为包管 A2O工艺的处理效果,通;嵩贏2O工艺之前加水解酸化池,以此来提高和包管A2O工艺的处理效果 。下面介绍一下水解酸化 。
 
  水解(酸化)处理要领是一种介于好氧和厌氧处理法之间的要领,和其它工艺组合可以降低处理本钱提高处理效率 。水解酸化工艺凭据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度差别,将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段,即在大宗水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的历程,从而改善废水的可生化性,为后续处理涤讪良好基础 。
 
  水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应 。微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的牢固酶来完成生物催化反应 。
 
  酸化是一类典范的发酵历程,微生物的代谢产品主要是种种有机酸 。
 
  从机理上讲,水解和酸化是厌氧消化历程的两个阶段,但差别的工艺水解酸化的处理目的差别 。水解酸化-好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,特别是工业废水,主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧处理 ?悸堑胶笮醚醮淼哪芎奈侍,水解主要用于低浓度难降解废水的预处理 ;煜嵫跸ひ罩械乃馑峄哪康氖俏煜嵫跸痰募淄榉⒔吞峁┑孜 。而两相厌氧消化工艺中的产酸相是将混淆厌氧消化中的产酸相和产甲烷相离开,以创立各自的最佳情况 。
 
  酸化水解池内分污泥床区和清水层区,待处理污水以及滤池反冲洗时脱落的剩余微生物膜由反应器底部进入池内,并通过带反射板的布水器与污泥床快速而均匀地混淆 。污泥床较厚,类似于过滤层,从而将进水中的颗粒物质与胶体物质迅速截留和吸附 。由于污泥床内含有高浓度的兼性微生物,在池内缺氧条件下,被截留下来的有机物质在大宗水解—产酸菌作用下,将不溶性有机物水解为溶解性物质,将大分子、难于生物降解的物质转化为易于生物降解的物质;同时,生物滤池反冲洗时排出的剩余污泥(剩余微生物膜)菌体外多糖粘质层爆发水解,使细胞壁翻开,污泥液态化,重新回到污水处理系统中被好氧菌代谢,抵达剩余污泥减容化的目的 。由于水解酸化的污泥龄较长(一般15~20天) 。若接纳水解酸化池取代通例的初沉池,除抵达截留污水中悬浮物的目的外,还具有部分生化处理和污泥减容稳定的功效 。
 
  厌氧生化处理的概述
 
  废水厌氧生物处理是指在无分子氧的条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,将废水中种种庞大有机物剖析转化成甲烷和二氧化碳等物质的历程 。厌氧生化处理历程:高分子有机物的厌氧降解历程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段 。
 
  1、水解阶段   水解可界说为庞大的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的历程 。
 
  2、发酵(或酸化)阶段    发酵可界说为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解历程,在此历程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产品,因此这一历程也称为酸化 。
 
  3、产乙酸阶段   在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产品被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质 。
 
  4、甲烷阶段    这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质 。
 
  高分子有机物因相对分子量巨大,不可透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用 。它们在水解阶段被细菌胞外酶剖析为小分子 。例如,纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶剖析为麦芽糖和葡萄糖,卵白质被卵白质酶水解为短肽与氨基酸等 。这些小分子的水解产品能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用 。水解历程通常较缓慢,多种因素如温度、有机物的组成、水解产品的浓度等可能影响水解的速度与水解的水平 。
 
  酸化阶段,上述小分子的化合物在酸化菌的细胞内转化为更为简单的化合物并排泄到细胞外 。发酵细菌绝大大都是严格厌氧菌,但通常有约1%的兼性厌氧菌保存于厌氧情况中,这些兼性厌氧菌能够起到;ぱ细裱嵫蹙馐苎醯乃鸷τ胍种 。这一阶段的主要产品有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等,产品的组成取决于厌氧降解的条件、底物种类和加入酸化的微生物种群 。
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