废水生物处理是微生物以废水中的污染物作为自身的营养和能源,同时使废水得到净化的过程。这种技术成熟有效、经济可行,与化学或物理方法相比有独特的优势,发展至今已成为世界各国处理城市生活污水和工业废水的主要手段。随着工农业的发展,各种工业废水和生活污水中污染物的成分也愈加复杂,使采用传统的生物处理工艺处理后的废水难以达到越来越严格的废水排放标准。在生物处理技术的发展中,已不再局限于改进单一的厌氧或好氧生物处理方法,而是呈现出把两者有机结合起来开发各种组合技术的趋势。

厌氧一好氧组合工艺造价信息

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污水收集池、反应器工艺-支架 16 工字钢,L=750mm,环富锌防腐 Q235 查看价格 查看价格

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污水收集池、反应器工艺-支架 25a 工字钢,L=10500mm,环富锌防腐 Q235 查看价格 查看价格

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厌氧 品种:厌氧 查看价格 查看价格

美昌王

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台班 汕头市2012年2季度信息价
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菌种(/菌种) 菌种(/菌种)|1套 1 查看价格 广西北湾机电有限公司 广西  柳州市 2020-11-12
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厌氧法通过水解菌、酸化菌和产甲烷菌等厌氧性细菌的共同作用,经过水解、产酸和产甲烷3个阶段将有机物最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨。与水解法相比,这种从大分子有机物到小分子无机物的连续生物降解过程更利于高浓度有机废水的处理。同时,厌氧法具有剩余污泥少、能耗小、成本低、负荷高、去除有机物的绝对量大、能产生可利用的甲烷气等优点。厌氧法的反应时间较长,因为产甲烷阶段是整个厌氧生物处理过程的限速阶段。废水中难降解的有毒物质(如重金属、氯仿等)和环境因素(如温度、pH等)的影响很容易使产甲烷菌的生长受到抑制,再加上该菌又是严格厌氧的,所以厌氧法的第3个阶段往往会受到各种条件的限制而难以进行,即使可以进行也要求相对长的停留时间,使整个厌氧生物处理过程需要的反应时间比水解过程多得多。一般情况下,经厌氧法处理后的废水COD高于好氧法废水,原则上仍需后处理才能达到国家污水排放标准。

好氧法由于有氧作为氢接受体,有机物的分解比较彻底,释放的能量多,故有机物转化速率快,废水能在较短的停留时间内获得高的COD去除率。好氧法的不足之处在于:受供氧限制,它一般只适用于中、低浓度有机废水的处理,且曝气能耗较高。同时,好氧法无法处理含难降解高分子有机物的废水,高分子有机物因相对分子质量较大,不能透过细胞膜,因此不能被好氧菌直接利用 。

厌氧一好氧组合工艺厌氧一好氧组合工艺重要性常见问题

与单一的厌氧法、水解法和好氧法相比,组合工艺具有以下主要优势:厌氧工艺能去除废水中大量的有机物和悬浮物,使与之组合的好氧工艺有机负荷减小,好氧污泥产量也相应降低,整个工艺的反应容积小得多;厌氧(水解)工艺作为前处理工艺能起到均衡作用,减少后续好氧工艺负荷的波动,使好氧工艺的需氧量大为减少且较为稳定,既节约能源又方便工业上的实际操作;厌氧(水解)工艺作为前处理工艺能明显改善废水的可生化性,使废水更顺利地经历好氧生物处理过程;在一些组合工艺中,好氧处理过程对厌氧(水解)代谢物的降解也有效地推动了有机物厌氧(水解)处理过程的进行。因此,与单一工艺相比,组合工艺对废水的处理效率更高 。2100433B

厌氧一好氧组合工艺厌氧一好氧组合工艺重要性文献

缺氧厌氧好氧工艺处理城市污水 缺氧厌氧好氧工艺处理城市污水

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缺氧 -厌氧 -好氧工艺处理城市污水 王道泉 ,财音青格乐 (天津大学化工学院 ,天津 300072) 摘要 :以缺氧、厌氧及好氧工段单元试验研究为基础 ,以城市污水为研究对象 ,将传统 A2/O 工 艺厌 氧/缺氧工段倒置 ,取消内回流 ,进行生物脱氮除磷的研究。

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A2O生物池(厌氧缺氧好氧)计算书 A2O生物池(厌氧缺氧好氧)计算书

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工艺计算 设计参数 (一) 进水水量 序号 项目 符号 公式 计算值 单位 备注 工程设计规模 Q总= 7000 m3/d 总变化系数 Kz= 1.47 平均日、平均时流量 Qh= Q总/24= 291.667 m3/h Qs= Qh/3600= 0.08102 m3/s 最高日、最高时流量 Qmax= Qh*Kz= 428.75 m3/h = Qmax/3600= 0.1191 m3/s (二) 进出水水质 水质参数 进水指标( mg/L) 符号 出水指标( mg/L) 符号 去除率% 备注 CODcr 400 CODt 50 CODte 87.5 BOD5 120 S0 10 Se 91.66666667 90%~95% TSS 220 TSS 10 TS 95.45454545 NH3-N 25 No 5 Na 80 TKN 35 Nk 5 Nke 85.71428571 NO3 -

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厌氧培养--微生物厌氧培养

1.可利用厌氧产气袋法进行厌氧培养。

规格2.5L的产气袋只能将2.5L容积内的氧气完全吸收,转化成二氧化碳,同理,3,5L的产气袋能吸收3.5L容积的氧气。微需要产气袋和二氧化碳产气袋亦是如此,为达到相应的氧气浓度和二氧化碳浓度,不仅容积要固定,放置的培养物数量也基本要装满,在出厂前都根据计算设定好了的,所以,培养也需要在设定的条件下进行。

日本三菱的厌氧培养罐有两种规格:2.5L(13.5*19.7*9.5cm,容纳12只9cm标准培养皿),配套使用1只2.5L规格的厌氧产气袋;7.0L(21.3*28.0*11.2cm,容纳42只9cm标准培养皿),配套使用3只2.5L规格的厌氧产气袋或者2只3.5L的厌氧产气袋。两种都是长方体,原厂的产气袋培养后不会产生负压,直接可以打开,所以不需要泄压孔。

2.厌氧袋(Bio-bag)即在塑料袋内造成厌氧环境来培养厌氧菌。塑料袋透明而不透气,内装气体发生管(有硼氢化钠的碳酸氢钠固体以及5%柠檬酸安瓿)、美兰指示剂管、钯催化剂管、干燥剂。放入已接种好的平板后,尽量挤出袋内空气,然后密封袋口。先折断气体发生管,后折断美兰指示剂管,命名袋内在半小时内造成无气环境。如不突变表示袋内已达厌氧状态,可以孵育。

3.厌氧手套箱(Anaerobie glove box)是迄今为止国际上公认的培养厌氧菌最佳仪器之一。它是一个密闭的大型金属箱,箱的前面有一个有机玻璃做的透明面板,板上装有两个手套,可通过手套在箱内进行操作,故名。箱侧有一交换室,具有内外二门,内门通箱内先关着。欲放物入箱,先打开外门,放入交换室,关上外门进行抽气和换气(H2,CO2,N2)达到厌氧状态,然后手伸入手套把交换室内门打开,将物品移入箱内,关上内门。箱内保持厌氧状态,也是利用充气中的氢在钯的催化下和箱中钱残余氧化合成水的原理。该箱可调节温度,本身是孵箱或孵箱即附在其内,还可放入解剖显微镜便于观察厌氧菌菌落,这种厌氧箱适于作厌氧细菌的大量培养研究,大量培养基可放入作预还原和厌氧性无菌试验。金属硬壁型厌氧箱的抽气、充气、厌氧环境和温度等均系自动调节。

厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。

反应步骤

厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。

水解酸化的产物主要是小分子有机物,使废水中溶解性有机物显著提高,而微生物对有机物的摄取只有溶解性的小分子物质才可直接进入细胞内,而不溶性大分子物质首先要通过胞外酶的分解才得以进入微生物体内代谢。例如天然胶联剂(主要为淀粉类),首先被转化为多糖,再水解为单糖。纤维素被纤维素酶水解成纤维二糖与葡萄糖。半纤维素被聚木糖酶等水解成低聚糖和单糖。

水解过程较缓慢,同时受多种因素的影响,是厌氧降解的限速阶段。在酸化这一阶段,上述第一阶段形成的小分子化合物在发酵细菌即酸化菌的细胞内转化为更简单的化合物并分泌到细菌体外,主要包括挥发性有机酸(VFA)、乳醇、醇类等,接着进一步转化为乙酸、氢气、碳酸等。酸化过程是由大量发酵细菌和产乙酸菌完成的,他们绝大多数是严格厌氧菌,可分解糖、氨基酸和有机酸。

对苯环化合物的作用

厌氧微生物对苯环化合物也具有降解作用。低分子量的苯环化合物受到厌氧降解时,要经过三个步骤。

第一步是:惰性的化合物受到活化,其中包括羧基化反应、厌氧羟基反应和CoA硫醚键的形成,苯环化合物必须形成一些苯环中间产物,以便接受到还原攻击,这些反应包括脱羟基反应或转羟基反应;

第二步:中心苯环中间产物受到厌氧微生物生物还原酶的攻击,形成脂环化合物通过生物作用形成3-氧代化合物或直接还原成3-氧代化合物;

第三步:非脂环化合物被转化为中心代谢物。

经研究发现,将厌氧过程控制在水解和酸化阶段,可以在短时间内和相对高的负荷下获得较高的悬浮物去除率,并大大改善和提高废水的可生化性和溶解性。且水解酸化不需要密闭的池,也不需要复杂的三相分离器,出水无厌氧发酵的不良气味,因而也不会影响废水处理厂的环境,所以将厌氧控制在水解酸化阶段。

20世纪90年代以后,美国制定了单组份厌氧胶的标准(ASTM 5363-97),规范了厌氧胶的制造和作用。中国也有了化工行业标准(HG/T 3737-2004)。

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