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      好氧厭氧名詞解釋

      點擊次數:3955 更新時間:2022-08-01

      好氧厭氧名詞解釋

      好氧+厭氧也就是污水處理工藝中經典的A/O工藝,主要來處理類似生活廢水的主要工藝.一般會根據廢水中COD、有機物、氮、磷的含量來確定好氧和厭氧的順序。一般來講,厭氧適合處理高濃度廢水,也就是,厭氧放置于好氧前.一般厭氧池,僅可以將COD降至2000以下,而好氧池可以進一步將COD降至國標或地方范圍,或者經后續工藝達標.

       

      1好氧生物處理

       

      好氧生物水處理法包括活性污泥法、生物濾池法、穩定塘(又稱氧化塘")、水灌溉(也稱土地灌溉法")等。活性污泥法的原理是在好氧微生物作用下,含有大量有機物的水中形成生物絮體,吸附沉淀有機物,生物在其中把有機物氧化分解從而達到水處理凈化目的。生物濾池內裝有碎石、煤渣等,預處理后的水自上而下流經濾料,經吸附作用使水微生物被阻留在濾料上,在上面形成一層生物膜,它包括有細菌、真菌、藻類和原生動物以及蠕蟲、蚯蚓類等其他高等動物。

       

      生物膜表面主要有好氣菌活動,它的氧氣來源一部分是由藻類放氧供給細菌氧化有機物;另一部分是取自空氣。原生動物吞噬細菌使生物膜不斷獲得更新。不少有機顆粒被蠕蟲、蚯蚓所吞食,它們的運動也使粘狀生物膜得到松動。穩定塘多數既具有好氣細菌作用,又具有厭氣細菌的作用。用穩定塘水處理時主要是利用湖塘水體自凈能力。

      pH做為基本的污水指標,勢必成為供求的熱點,這對廣大的E-1312 pH電極制造商,比如美國BroadleyJames來說是個重大利好。美國BroadleyJames做為老牌的E-1312 pH電極制造商,必將為中國的環保事業帶來可觀的經濟效益。我們美國BroadleyJames生產的E-1312 pH電極經久耐用,質量可靠,測試準確,廣泛應用于各級環保污水監測以及污水處理過程。

       

      水灌溉是利用水灌溉土壤后,土壤中各類微生物使水中有機物得以分解,而水中其他毒物也得到降解,轉化成為植物的有用養分。它還利用土壤中無機、有機膠體及其復合體對廢水中毒物起絡合、沉淀和吸收的作用,有的在其中起離子交換作用。在灌中植物還吸收、分解、轉化了許多有機物、毒物。土壤結構和植物根系對水中毒物、污染物也起了阻滯作用。水灌溉一方面起了凈化水的作用,當毒物、污染物低于一定標準時,用水灌溉還有明顯的增產效益。

       

      2厭氧生物處理

       

      在相當長的一段時間內,厭氧消化在理論、技術和應用上遠遠落后于好氧生物處理的發展。20世紀60年代以來,世界能源短缺問題日益突出,這促使人們對厭氧消化工藝進行重新認識,對處理工藝和反應器結構的設計以及甲烷回收進行了大量研究,使得厭氧消化技術的理論和實踐都有了很大進步,并得到廣泛應用。厭氧消化具有下列優點:無需攪拌和供氧,動力消耗少;能產生大量含甲烷的沼氣,是很好的能源物質,可用于發電和家庭燃氣;可高濃度進水,保持高污泥濃度,所以其溶劑有機負荷達到國家標準仍需要進一步處理;初次啟動時間長;對溫度要求較高;對毒物影響較敏感;遭破壞后,恢復期較長。水厭氧生物處理工藝按微生物的凝聚形態可分為厭氧活性污泥法和厭氧生物膜法。厭氧活性污泥法包括普通消化池、厭氧接觸消化池、升流式厭氧污泥床(upflow  anaerobic sludge blanketUASB)厭氧顆粒污泥膨脹床(EGSB);厭氧生物膜法包括厭氧生物濾池、厭氧流化床和厭氧生物轉盤。

       

      水厭氧生物處理工藝按微生物的凝聚形態可分為厭氧活性污泥法和厭氧生物膜法。厭氧活性污泥法包括普通消化池、厭氧接觸消化池、升流式厭氧污泥床(upflow  anaerobic sludge blanketUASB)厭氧顆粒污泥膨脹床(EGSB);厭氧生物膜法包括厭氧生物濾池、厭氧流化床和厭氧生物轉盤。

       

      高分子有機物的厭氧降解過程可以被分為4個階段:水解階段、發酵(或酸化)階段、產乙酸階段和產甲烷階段。

       

      水解階段

       

      水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化為簡單的溶解性單體或二聚體的過程。

       

      高分子有機物因相對分子量巨大,不能透過細胞膜,因此不可能為細菌直接利用。它們在第一階段被細菌胞外酶分解為小分子。例如,纖維素被纖維素酶水解為纖維二糖與葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白質被蛋白質酶水解為短肽與氨基酸等。這些小分子的水解產物能夠溶解于水并透過細胞膜為細菌所利用。水解過程通常較緩慢,因此被認為是含高分子有機物或懸浮物廢液厭氧降解的限速階段。多種因素如溫度、有機物的組成、水解產物的濃度等可能影響水解的速度與水解的程度。水解速度的可由以下動力學方程加以描述。


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