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25m3/d一體化污水處理裝置
  • 發(fā)布日期:2020-01-28      瀏覽次數(shù):534
    • 25m3/d一體化污水處理裝置

      影響水解(酸化)過程的主要因素
      1)基質(zhì)的種類和形態(tài)
      基質(zhì)的種類和形態(tài)對水解(酸化)過程的速率有著重要影響。就多糖、蛋白質(zhì)和脂肪三類物質(zhì)來說,在相同的操作條件下,水解速率依次減小。同類有機(jī)物,分子量越大,水解越困難,相應(yīng)池水解速率就越小。比如,就糖類物質(zhì)來說,二聚糖比三聚糖容易水解;低聚糖比高聚糖容易水解。就分子結(jié)構(gòu)來說,直鏈比支鏈易于水解;支鏈比環(huán)狀易于水解;單環(huán)化合物比雜環(huán)或多環(huán)化合物易于水解。
      2)水解液的pH值
      水解液的pH值主要影響水解的速率、水解(酸化)的產(chǎn)物以及污泥的形態(tài)和結(jié)構(gòu)。大量研究結(jié)果表明,水解(酸化)微生物對pH值變化的適應(yīng)性較強(qiáng),水解過程可在pH值寬達(dá)3.5—10.0的范圍內(nèi)順利進(jìn)行,但佳的pH值為5.5—6.5。pH朝酸性方向或堿性方向移動時,水解速率都將減小。水解液pH值同時還影響水解產(chǎn)物的種類和含量。


      3)水力停留時間
      水力停留時間是水解反應(yīng)器運(yùn)行控制的重要參數(shù)之一。它對反應(yīng)器的影響,隨著反應(yīng)器的功能不同而不同。對于單純以水解為目的的反應(yīng)器,水力停留時間越長,被水解物質(zhì)與水解微生物接觸時間也就越長,相應(yīng)地水解效率也就越高。一般為3-4小時。
      4)溫度
      水解反應(yīng)是一典型的生物反向,因此.溫度變化對水解反應(yīng)的影響符合一般的生物反應(yīng)規(guī)律,即在一定的范圍內(nèi),溫度越高,水解反應(yīng)的速率越大。但研究表明,當(dāng)溫度在10一20 oC之間變化時,水解反應(yīng)速率變化不大,由此說明,水解微生物對低溫變化的適應(yīng)較強(qiáng)。
      5)粒徑
      粒徑是影響顆粒狀有機(jī)物水解(酸化)速率的重要因素之—粒徑越大,單位重量有機(jī)物的比表面積越小.水解速率也就越小。由于顆粒態(tài)有機(jī)物的粒徑對水解速宰相效率影響較大,因此,一些研究者建議,對含顆粒態(tài)有機(jī)物濃度較高的廢水或污泥,在進(jìn)入水解反應(yīng)器前可利用泵或研磨機(jī)破碎,以減小污染物的粒徑,從而加快水解反應(yīng)的進(jìn)行。
      影響厭氧消化的主要因素
      1)溫度
      在厭氧消化過程中,溫度的范圍是很寬泛的,從低溫到高溫都存在。例如北極下水道中發(fā)現(xiàn)有極低溫度下存活的甲烷菌。通常我們依據(jù)微生物活性把溫度范圍分為三類:一類是嗜寒的,溫度范圍從10℃~20℃;—類是嗜溫的,溫度范圍從20℃~45℃:,通常使用37℃;一類是嗜熱的,溫度范圍從50~65℃,通常是55℃。


      25m3/d一體化污水處理裝置2)碳氮比
      碳氮比的關(guān)系是指有機(jī)原料中總碳和總氮的比例。厭氧消化過程中碳氮比是有適范圍的,一般是從20:1到30:1,既不能太高也不能太低,否則都會對厭氧發(fā)酵過程產(chǎn)生影響。不合適的碳氮比會造成大量的氨態(tài)氮的釋放或是揮發(fā)性脂肪酸的過度累積,而氨態(tài)氮和摔發(fā)性脂脅酸郁是厭氧消化中重要的中間產(chǎn)物,不合適的濃度都會抑制甲烷發(fā)酵過程。
      3)酸堿度
      pH值是反映水相體系中酸濃度的重耍指標(biāo)之一。厭氧發(fā)酵菌尤其是產(chǎn)甲烷菌對反應(yīng)體系中的酸濃度是極為敏感的。較低pH值條件下,甲烷菌的生長就會受到抑制。許多研究者己經(jīng)研究厭氧消化中不同階段的佳pH值。甲烷菌的佳pH值是7.20左右。

      *生物池,在*生物池段異養(yǎng)菌將污水中可溶性有機(jī)物水解為有機(jī)酸,使大分子有機(jī)物分解為小分子有機(jī)物,不溶性的有機(jī)物轉(zhuǎn)化成可溶性有機(jī)物,將蛋白質(zhì)、脂肪等污染物進(jìn)行氨化。在O級生物池段存在好氧微生物及消化菌,其中好氧微生物將有機(jī)物分解成CO2和H2O;在充足供氧條件下,硝化菌的硝化作用將NH3-N氧化為NO3-,通過回流控制返回至*生物池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態(tài)氮。

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