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目前,废水处理中提高废水可生化性的方法有水解酸化法和催化氧化-芬顿试剂法。由于芬顿试剂法使用大量试剂,会大大增加运行成本,所以水解酸化法相对经济,首选。
厌氧生物处理是一个复杂的生化过程。生物厌氧处理主要依靠水解产酸菌、产氢产乙酸菌和产甲烷菌的共同作用。所以大致可以分为水解酸化、产氢产乙酸和产甲烷三个连续阶段。见下图:
生化需氧量/化学需氧量小于0.3的原废水经厌氧处理后,生化需氧量/化学需氧量值提高到0.4~0.5,从而提高了废水的可生化性。
水解酸化池由池体和配水系统组成。生物的厌氧发酵可分为四个阶段:水解阶段、酸化阶段、酸衰退阶段和甲烷化阶段。固体物质降解为可溶性物质,大分子物质降解为小分子。水解酸化池在第二阶段完成前控制反应,水力停留时间短,效率高,提高了污水的可生化性。水解酸化池是生物接触氧化的过渡单元。水解酸化池启动后,污水从配水系统进入池体,从池底向上流动。污泥层在通过细菌形成的污泥层和填料层时,吸附悬浮固体和有机物,用网捕捉,生物絮凝,生物降解,使污水变清,同时降解COD。填料层的设置对提高水解酸化池污泥层的稳定性和微生物量有积极作用。水解酸化工艺主要是将难降解大分子有机物的链打开断裂,变成可生物降解的小分子物质,对提高废水的可生物降解性具有重要意义。在水解槽中,复杂的有机物(包括多糖、脂肪、蛋白质等。)在污水中被发酵细菌水解成有机酸和醇类。在酸化阶段,产氢产乙酸菌将发酵产物的有机酸和醇代谢为乙酸和氢气,使大分子物质降解为小分子物质,难生化的固体物质降解为易生化的可溶性物质,从而提高废水的可生化性。
水解酸化池在兼性条件下,将难降解高分子有机物链断裂,水解成小分子易降解有机物。这个水解酸化池与理论上的厌氧反应器有着根本的不同。厌氧反应器有酸化和产甲烷反应,该水解酸化池只控制在酸化和水解阶段。水解酸化池的溶解氧控制在0.2g/l以上。
附件:水解酸化池计算公式:
V=(COD×B/C×T×Q)/q
V——水解池容积;t-time;Q——废水平均流量;
Q——有机负荷;CODcr——废水中有机物的浓度;
主要设计参数为:有机负荷(2.0-4.0kgCODcr/m3.d)。
如水解酸化池设计采用钢筋混凝土连体结构,有效容积12000m3,水力停留时间96h,平面尺寸80.0×30.0×6.0m,有效水深5.5m,有机负荷:4.15 gcodcr/m3 . d..
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