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  • 厭氧生物處理的優勢和不足

    優勢: 1可作為環境保護、能源回收和生態良性循環結合系統的技術,具有良好的社會、經濟、環境效益。 2耗能少,運行費低,對中等以上(1500mg/L)濃度廢水費用僅為好氧工藝1/3. 3回收能源,理論上講1kgCOD可產生純甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m?),高于天然氣(3.93×10-1J/m?)。以日排10t COD工廠為例,按COD去除80%,甲烷為理論值80%計算,日產沼氣2240m?,相當于2500m?天然氣或3.85t煤,可發電5400Kwh. 4設備負荷高、占地少。 5剩余污泥少,僅相當于好氧工藝1/6~1/10. 6對N、P等營養物需求低,好氧工藝要求C:N:P=100:5:1,厭氧工藝為C:N:P=(350-500):5:1。 7可直接處理高濃有機廢水,不需稀釋。 8厭氧菌可在中止供水和營養條件下,保留生物活性和沉泥性一年,適合間斷和季節性運行。 9系統靈活,設備簡單,易于制作管理,規模可大可小。

  • 厭氧生物處理的三個階段

    厭氧生物處理是一種高效的污水處理技術,它通過一系列復雜的生物化學過程,將污水中的有機物質轉化為甲烷和二氧化碳,同時實現能源回收和污染物減量。這一過程通常分為三個階段:水解酸化階段、產氫產乙酸階段和產甲烷階段,每個階段都有其獨特的微生物群落和代謝途徑,共同構成了厭氧消化的完整鏈條。以下是這三個階段的具體介紹。 一、水解酸化階段。污水中復雜的大分子、不溶性的有機物在細胞外酶的作用下水解為小分子、溶解性有機物,然后滲入細胞體內,水解產生揮發性有機酸、醇類及醛類等。

  • 北京厭氧生物處理的運行與管理

    厭氧消化系統的啟動主要是培養消化污泥,消化污泥培養正常的一個主要標志是產酸菌與甲烷菌數量上的動態平衡。產酸菌繁殖速度快,對環境條件要求較低,極易大量培養繁殖,而甲烷菌很脆弱,對環境條件要求高,初期培養較困難,因此,試運行中生物培養的主要目標是甲烷菌的培養。一般來說,甲烷菌培養良好時,產酸菌必然良好,但產酸菌的過度繁殖,不利于甲烷菌的培養,有時甚至不可能培養起來。 向消化池內投入消化種污泥,種污泥可以取自其他處理廠,如無條件,可從廢坑塘種取部分腐爛的污物或污泥投入消化池作為種污泥。向消化池內逐步投入生污泥,使消化污泥自行逐漸形成。此法培養時間較長,一般需2-3個月才能將消化污泥培養正常。迪士尼娛樂·城dsnip008.com在培養消化污泥時,必須控制有機物的投配負荷,投配負荷太高,會導致揮發性脂肪酸的大量積累,使酸衰退階段時間太長,從而大大延長培養時間。一般有兩種控制方法:一是降低投泥的濃度;二是用初沉出水或二沉出水注滿消化池,稀釋投入的污泥。1、厭氧濾池的啟動厭氧濾池的啟動即完成反應器內污泥的增

  • 論污水厭氧生物處理新工藝

    論污水厭氧生物處理新工藝

  • 污水的厭氧生物處理PPT課件

    污水的厭氧生物處理PPT課件.rar可以到這里下載資料:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20568.shtml?uid=114897

  • PH對厭氧微生物處理的影響

    pH值對厭氧生物處理的影響體現在哪些方面? 厭氧微生物對其活動范圍內的pH值有一定要求,產酸菌對pH值的適應范圍較廣,一般在4.5~8.O之間都能維持較高的活性。而甲烷菌對pH值較為敏感,適應范圍較窄,在6。6~7.4之間較為適宜,最佳pH值為7.O~7.2。因此,在厭氧處理過程中,尤其是產酸和產甲烷在一個構筑物內進行時,通常要保持反應器內的pH值在6.5~7.2之間,最好保持在6.8~7.2的范圍內。 進水pH值條件失常首先表現在使產甲烷作用受到抑制,即使在產酸過程中形成的有機酸不能被正常代謝降解,從而使整個消化過程各個階段的協調平衡喪失。如果pH值持續下降到5以下不僅對產甲烷菌形成毒害,對產酸菌的活動也產生抑制,進而可以使整個厭氧消化過程停滯。這樣一來,即使將pH值調整恢復到7左右,厭氧處理系統的處理能力也很難在短時間內恢復。但如果因為進水水質變化或加堿量過大等原因,pH值在短時間內升高超過8,一般只要恢復中性,產甲烷菌就能很快恢復活性,整個厭氧處理系統也能恢復正常。所以厭氧處理裝置適宜在中性或弱堿

  • 關于厭氧生物處理機理研究與分析

    摘要:由于社會的發展、人口的增加,水資源短缺的矛盾日益顯現出來,廢水排放逐年增加,每年處理廢水的費用也在飛速上漲,一直以來人們認為厭氧微生物處理低濃度的廢水不能很好的實現,本文通過對厭氧處理廢水的基本生物化學過程和動力學兩個角度作出分析,并提出了在低濃度廢水中的莫諾方程形式,提出在動力學和生物化學兩個方面都是可以很好的實現厭氧處理低濃度廢水的,只是在工程實施工程中沒有做到生物反應其他的一些條件,本文還根據反應動力學和生物化學原理對厭氧處理低濃度廢水中試和實際工程中的設計和啟動給出一些建議。 關鍵詞:厭氧生物處理 低濃度廢水 反應 四個階段 莫諾方程 反應速率 啟動 一、概述厭氧生物處理技術在水處理行業中一直都受到環保工作者們的青睞,由于其具有良好的去除效果,更高的反應速率和對毒性物質更好的適應,更重要的是由于其相對好氧生物處理廢水來說不需要為氧的傳遞提供大量的能耗,使得厭氧生物處理在水處理行業中應用十分廣泛。但由于總體反應式基于莫諾方程的厭氧處理受到低濃度廢水Ks的限制,所以厭氧在處理低濃度廢水方面沒有太大的空間,可最近的一

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    生物處理法是利用自然環境中微生物的生物化學作用,氧化分解溶解于污 水中或肢體狀態的有機污染物和某些無機毒物(如氟化物、硫化物),

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    厭氧生物處理技術是一種高效、環保的廢水處理方法,廣泛應用于各種有機廢水的處理。然而,在實際運行過程中,污泥流失問題一直困擾著厭氧生物處理系統的穩定運行。本文針對污泥流失問題,提出了以下解決辦法:氣體集于污泥中,污泥上浮;產酸菌使污泥分層;污泥脂肪和蛋白過大。以下將分別對這三種情況進行分析,并提出相應的解決措施。 一、氣體集于污泥中,污泥上浮:增加污泥負荷,增加內部水循環 在厭氧生物處理過程中,污泥上浮是一個常見的問題。這主要是由于厭氧消化過程中

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    厭氧生物處理技術與好氧生物處理技術相比,展現出了多方面的優勢,尤其是在能源效率、污泥產量、適應性以及對環境的影響等方面。這些優點使得厭氧技術在特定的污水處理場景中成為了更為經濟和高效的選擇。以下是厭氧生物處理技術相較于好氧生物處理技術的幾個主要優點。 一、應用范圍廣。厭氧生物處理技術能夠處理從低濃度到高濃度的各類有機廢水。這意味著它不僅適用于污水濃度較低的場合,也適用于那些污水濃度較高的工業場合。厭氧處理能有效降解某些在好氧條件下難以分解的有機物,如纖維素、半纖維素、果膠等復雜有機物。厭氧生物處理技術對廢水中的有毒物質如重金屬、氰化物等具有較高的耐受性,這使得它可以在好氧生物處理技術難以應用的環境中使用。厭氧處理可以承受較高的有機負荷率,這對于處理能力有限的場合尤為重要。<

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