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废水厌氧生物处理技术的发展

来源: | 发布日期:2023-03-02

  废水厌氧生物处理技术的发展

  废水厌氧生物处理技术经过几代的发展、改善,最终形成了一个较普遍较合适的技术而人们广泛地利用。而且每一代都有各自的特点。例如从 20 世纪 70 年代起,在以前的厌氧技术的基础上,国际上又出现了第二代废水的厌氧生物处理技术,它的基本特征如 a.反应器容积比传统工艺减少 90%以上,具有相当高的有机负荷和水利负荷;b.在低温冲击负荷、存在抑制物等不利因素下仍具有较高的稳定性 ;c.处理低浓度废水的效率已具备与好氧处理的竞争能力;d.反应器投资小,适合各种规模和可被结合在整体的处理技术中;e. 可以作为能源净生产过程。

升流式厌氧污泥床(upflowanaerobic sludge blanketUASB)工艺是第二代厌氧生物处理技术中应用最为广泛的,其应用率达到了工业化厌氧反应器的65%

      20世纪80年代的研究和实践发现,以UASB为代表的第二代厌氧生物处理工艺存在许多缺点,比如在结构方面,高径比小,因而占地面积大 ;在操作方面,UASB启动时间长,液体上升流速小,液固混合较差;负荷较高时,污泥易流失,易造成有毒难降解化合物、非活性物质的吸附和积累。于是,在 20世纪90 年代,第三代厌氧生物处理工艺在 UASB 基础上发展起来,其共同特点包括 :a.微生物均以颗粒污泥固定化方式存在于反应器中,使反应器单位容积的生物量更高;b.水利负荷承受能力增高,并具有较高的有机污染物净化效能;c. 高径比增高,占地面积小,动力消耗降低。

  厌氧反应与好氧反应的区别在于氧的来源或者是否需要氧气。好氧反应必须有氧气的存在,而且氧是作为氧化降解过程的最终电子受体而存在的。而厌氧反应需要参与反应的是含氧的化合物,不是原子氧和分子氧。也有的厌氧反应过程不需要含氧的化合物,只需要有一个完整的电子传递链即可进行。厌氧反应和好氧反应的电子受体都是污水中的有机物,但都有各自的电子受体。

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