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工業(yè)廢水處理設(shè)備厭氧生物技術(shù)

簡(jiǎn)要描述:工業(yè)廢水處理設(shè)備厭氧生物技術(shù)工業(yè)廢水治理中采取厭氧生物科技已有近100年的歷史,其基本原理為:在無(wú)氧條件下,厭氧微生物的活力非常旺盛,這時(shí)能夠依據(jù)它的該種性能把多種有機(jī)物轉(zhuǎn)變成甲烷、CO2等物質(zhì),厭氧處理階段,會(huì)將繁瑣的有機(jī)物分解成簡(jiǎn)單可靠的化合物,進(jìn)而完善污水治理。

  • 更新時(shí)間:2024-03-20
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工業(yè)廢水處理設(shè)備厭氧生物技術(shù) 工業(yè)廢水處理設(shè)備厭氧生物技術(shù)

工業(yè)廢水治理中采取厭氧生物科技已有近100年的歷史,其基本原理為:在無(wú)氧條件下,厭氧微生物的活力非常旺盛,這時(shí)能夠依據(jù)它的該種性能把多種有機(jī)物轉(zhuǎn)變成甲烷、CO2等物質(zhì),厭氧處理階段,會(huì)將繁瑣的有機(jī)物分解成簡(jiǎn)單可靠的化合物,進(jìn)而完善污水治理。因?yàn)槟芎纳佟⑽廴拘 ①Y源使用率高等優(yōu)點(diǎn),厭氧生物科技已成為國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)治理工業(yè)廢水的重要手段。

  1、厭氧生物科技介紹

  厭氧生物科技是治理居民生活污水及工業(yè)廢水的治理是較為常見(jiàn)的一種新型技術(shù)。厭氧法治理廢水時(shí),不僅能夠是獨(dú)立性的設(shè)施,也能夠在一定程度上和其他廢水治理系統(tǒng)相結(jié)合,以相互搭配。對(duì)于高含量工業(yè)廢水治理環(huán)節(jié),厭氧單元能夠有針對(duì)性的根據(jù)實(shí)際情況來(lái)獨(dú)立設(shè)置,在無(wú)氧條件下,基于廢水里的甲烷菌進(jìn)一步降解廢水里的有機(jī)物質(zhì),如此可以從根源上凈化廢水,隨后形成甲烷氣體,進(jìn)一步治理廢水。對(duì)于城市生活或是工業(yè)制造中比較低含量的廢水治理環(huán)節(jié),與耗氧單位相結(jié)合,一同搭配建立出厭氧-好氧單元,即AO系統(tǒng),與其相符的AO工藝法也叫做厭氧好氧方法。與缺氧、耗氧系統(tǒng)搭配建立出厭氧-缺氧-耗氧單位,即A2O,其從根本上來(lái)說(shuō),屬于一種非常典型的脫磷脫氮方法,它的生物反應(yīng)池包括三個(gè)部分,即:A1為厭氧段、A2為缺氧段以及O為好氧段。

  2、工業(yè)廢水治理中使用厭氧生物法的影響因素

  2.1 溫度

  厭氧微生物繁殖對(duì)生存空間的溫度有較高要求,由于微生物種類(lèi)不同,其適溫也存在差別,唯有在溫度合適的狀態(tài)下,微生物方可在生存的同時(shí)起到強(qiáng)大的消化作用,令多種有機(jī)物組合成分分解效果達(dá)到最佳。因此,相關(guān)人員需要嚴(yán)格控制溫度,經(jīng)反復(fù)實(shí)驗(yàn),按照消化率,明確最好溫度。厭氧微生物繁殖環(huán)境有可能是常溫、中溫和高溫,其具有特殊的厭氧消化方法。

  2.2 pH值

  厭氧微生物在分解有機(jī)物質(zhì)時(shí),盡管不用輔助介質(zhì),但針對(duì)環(huán)境的pH值有要求,唯有pH符合要求,才能保證消化反應(yīng)。各種菌類(lèi)對(duì)pH的要求都不一樣,如甲烷菌需要酸堿合適,因此相關(guān)人員不得令培養(yǎng)皿內(nèi)的液體太酸或是太堿,由此使這種菌類(lèi)可以迅速繁殖,迅速消化有機(jī)成分。產(chǎn)酸菌對(duì)環(huán)境pH要求不同于其他菌類(lèi),研究人員應(yīng)將培養(yǎng)皿內(nèi)的液體pH值保持在4.5-8.0范圍以?xún)?nèi)。若這些菌類(lèi)要求在同個(gè)器皿內(nèi)完成繁殖,研究人員還應(yīng)根據(jù)每種菌類(lèi)的適合pH值,明確器皿環(huán)境內(nèi)的最好pH,使之可以對(duì)菌類(lèi)硝化反應(yīng)帶來(lái)輔助功能。

  2.3 有機(jī)負(fù)荷

  其主要出現(xiàn)在厭氧生物治理設(shè)備,該設(shè)備屬于厭氧生物消化排氣的載體,其運(yùn)轉(zhuǎn)效率將遭到有機(jī)負(fù)荷量的干擾。有機(jī)負(fù)荷愈大,排氣率愈小,厭氧消化作用就越低。因此,相關(guān)人員需要把有機(jī)負(fù)荷維持在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。

  2.4 氧化還原電位

  盡管厭氧微生物要求在無(wú)氧狀態(tài)下完成消化反應(yīng),但在治理廢水時(shí),不可避免的會(huì)令厭氧反應(yīng)器內(nèi)產(chǎn)生氧氣,相關(guān)人員要檢測(cè)每種菌類(lèi)的適宜氧氣含量,再以其為標(biāo)準(zhǔn),識(shí)別容器內(nèi)的氧氣含量,然后對(duì)其加以調(diào)控,令各種菌類(lèi)可以迅速繁殖,迅速消化。通過(guò)依靠氧化還原電位識(shí)別氧氣含量,因此相關(guān)人員需要確定每種菌類(lèi)較好的氧化還原電位標(biāo)準(zhǔn)。

  2.5 F/M比

  相較于好氧生物來(lái)說(shuō),厭氧生物方法治理途徑下的有機(jī)負(fù)荷較高,一般能控制在5kgCOD/m•d-10kgCOD/m•d范圍以?xún)?nèi),有時(shí)還可以高達(dá)40kgCOD/m•d-85kgCOD/m•d以?xún)?nèi)。若想選取較高和較低負(fù)荷啟動(dòng)裝置運(yùn)作時(shí),必須考量該反應(yīng)器這時(shí)具有的生理量大小。

  2.6 有害物質(zhì)

  厭氧微生物盡管能降解部分有機(jī)化合物,但對(duì)于廢水治理,有機(jī)化合物僅僅是大量污染物里的一種,另外還有很多重金屬類(lèi)的有害物質(zhì),這類(lèi)物質(zhì)很難降解,其存在將威脅到厭氧微生物,因此會(huì)直接干擾厭氧消化反應(yīng)水平。該種影響產(chǎn)生在硫化物還原反應(yīng)過(guò)程,還原后的硫化物將制約消化反應(yīng)。對(duì)于這種現(xiàn)象,相關(guān)人員還應(yīng)借助適量金屬鹽類(lèi),降低有害物質(zhì)濃度。

  3、工業(yè)廢水治理中使用厭氧生物科技的發(fā)展前景

  近幾年,隨著研究者持續(xù)改進(jìn)厭氧生物科技,對(duì)于工業(yè)廢水治理中厭氧生物科技的使用也逐漸成熟。比較常見(jiàn)的研究成果包括:AF、UASB和EGSB等技術(shù)。這類(lèi)技術(shù)盡管相較過(guò)去來(lái)說(shuō)有了明顯進(jìn)步,但依舊存在諸多尚待改進(jìn)的地方。基于微生物與化學(xué)方面,厭氧治理僅僅是個(gè)預(yù)處理環(huán)節(jié),其需要在做好水處理的基礎(chǔ)上,清理殘存的有機(jī)物質(zhì)。所以,在高含量有機(jī)廢水治理環(huán)節(jié)常常選擇厭氧生物科技為重要治理手段。今后的工業(yè)廢水治理方法也要以厭氧生物科技作為支撐,以好氧生物治理科技為其輔助手段。由此,在今后的發(fā)展階段,相關(guān)人員能夠考慮對(duì)如下幾點(diǎn)展開(kāi)研究。

  3.1 因?yàn)橄噍^于好氧生物治理方法來(lái)說(shuō),厭氧生物科技的能耗量較低、成本少,加上污泥量少、方便處理等優(yōu)點(diǎn),將會(huì)變成提高工業(yè)廢水治理效率的重要途徑。但是,因?yàn)閰捬跷镔|(zhì)針對(duì)有害物質(zhì)的高敏感度,產(chǎn)甲烷菌生產(chǎn)階段將極易受到硫化物以及重金屬的影響。所以,今后的研究過(guò)程,為增加其效用,必須將工業(yè)方面的其他污水治理方法和現(xiàn)行的技術(shù)相融合,以建立一個(gè)整體治理循環(huán)結(jié)構(gòu),比如:好氧-厭氧-濕池等。

  3.2 因?yàn)槭艿江h(huán)境和其它約束因素的限制,獨(dú)立采用厭氧生物方法治理工業(yè)廢水的手段還未得到廣泛應(yīng)用。對(duì)厭氧出水的之后治理過(guò)程進(jìn)行完善,將是處理這個(gè)問(wèn)題的有效辦法。比如,厭氧科技+酸化+好氧科技的應(yīng)用,其可以在前半段清理大部分COD,后半段出水能夠采用不同要求下的排出標(biāo)準(zhǔn)。

  4、結(jié)束語(yǔ)

  總之,國(guó)內(nèi)的工業(yè)廢水治理體系還有很多不足,厭氧生物科技具有能耗少、費(fèi)用低、污染小等優(yōu)勢(shì),該方法的應(yīng)用可以有效處置相關(guān)關(guān)系。今后,隨著各項(xiàng)研究的持續(xù)深入,針對(duì)厭氧技術(shù)與好氧科技的融合入探究將會(huì)變成研究者分析的核心,由于其是個(gè)相互輔助的有機(jī)總體。工業(yè)廢水的妥善治理,單一的方法是很難實(shí)現(xiàn)的,唯有將兩種技術(shù)相融合應(yīng)用方可得到較好的經(jīng)濟(jì)理論,如果可以將其實(shí)現(xiàn)優(yōu)化與改良,必定能夠研究出一條能效大、能耗少、滿(mǎn)足可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的污水處理渠道。



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