廢水厭氧生物處理技術的發展
廢水厭氧生物處理技術經過幾代的發展、改善,最終形成了一個較普遍較合適的技術而人們廣泛地利用。而且每一代都有各自的特點。例如從 20 世紀 70 年代起,在以前的厭氧技術的基礎上,國際上又出現了第二代廢水的厭氧生物處理技術,它的基本特征如 a.反應器容積比傳統工藝減少 90%以上,具有相當高的有機負荷和水利負荷;b.在低溫沖擊負荷、存在抑制物等不利因素下仍具有較高的穩定性 ;c.處理低濃度廢水的效率已具備與好氧處理的競爭能力;d.反應器投資小,適合各種規模和可被結合在整體的處理技術中;e.
可以作為能源凈生產過程。
升流式厭氧污泥床(upflowanaerobic sludge blanket,UASB)工藝是第二代厭氧生物處理技術中應用最為廣泛的,其應用率達到了工業化厭氧反應器的65% 。
20世紀80年代的研究和實踐發現,以UASB為代表的第二代厭氧生物處理工藝存在許多缺點,比如在結構方面,高徑比小,因而占地面積大 ;在操作方面,UASB啟動時間長,液體上升流速小,液固混合較差;負荷較高時,污泥易流失,易造成有毒難降解化合物、非活性物質的吸附和積累。于是,在 20世紀90 年代,第三代厭氧生物處理工藝在 UASB 基礎上發展起來,其共同特點包括 :a.微生物均以顆粒污泥固定化方式存在于反應器中,使反應器單位容積的生物量更高;b.水利負荷承受能力增高,并具有較高的有機污染物凈化效能;c. 高徑比增高,占地面積小,動力消耗降低。
厭氧反應與好氧反應的區別在于氧的來源或者是否需要氧氣。好氧反應必須有氧氣的存在,而且氧是作為氧化降解過程的最終電子受體而存在的。而厭氧反應需要參與反應的是含氧的化合物,不是原子氧和分子氧。也有的厭氧反應過程不需要含氧的化合物,只需要有一個完整的電子傳遞鏈即可進行。厭氧反應和好氧反應的電子受體都是污水中的有機物,但都有各自的電子受體。
內蒙古美贏環??萍加邢薰緦W⒂诠I水處理領域,主要提供工業水處理專用聚硅酸鋁絮凝劑的研發、生產、銷售與咨詢,業務覆蓋印染污水、焦化污水、屠宰污水、造紙污水、皮革污水、農業污水、醫療污水、石化工污水、洗煤污水、油漆污水等處理。