(1)難降解化合物在實際中厭氧降解的速率 在對難降解化合物進行厭氧降解時我們應該充分考慮其完全降解所需要的時間,這決定了工程設計以及進水負荷、停留時間以及厭氧處理是否可以在該項工程中應用等一系列重問題。一些結構簡單的有機物,如有機酸、乙醇和糖類可以在很短時間內被降解,一般只要幾小時甚至幾分鐘。而對于難降解化合物,因其分子量大和結構復雜以及各種官能團的同特性導致降解速率大大下降,因此在工程設計時,需要重點考慮HRT和SRT,這是在應用生物厭氧處理難降解化合物時必須考慮的。
(2)進水原有堿度
在對難降解化合物進行厭氧降解時需要合適的pH值,然而如果當廢水的固有堿度不高,而在降解過程中也不會產生足夠的堿度,而全靠人工投加NaCO3等堿性化合物來調節 pH值時,那么就會提高處理的成本,對厭氧的經濟可行性造成負面影響。
(3)出水水質
出水的水質質標決定廢水處理的程度,普通傳統的厭氧處理出水的水質一般達不到二級要求(SS20mg/L,BODs20mg/L),只有少數實例可以達到二級出水要求。我們可以采用分級處理或推流式反應器改善出水水質,努力使工藝流程各項參數達到最佳,使出水其達到二級標準。如果厭氧處理是作為好氧工藝的預處理,則相對設計標準可以適度低于二級準。所以在工程設計時要根據實際需要進行考慮。
(4)廢水溫度和其他經濟因素的考慮
當工業廢水中所含有機物只可以慢速降解,BOD濃度低于3000mg/L,溫度低于10℃或者處理過程中幾乎不產生堿度的情況下不宜選擇厭氧處理??梢韵胂?,當工業廢水含有短鏈易降解有機物,溫度為35℃,BOD濃度為200~300mg/L,堿度為2500mg/L則可以成功地用厭氧工藝來處理。根據這些水質條件采用附著生長或顆粒污泥反應器用分級或推流式運行方式出水,BOD可以達到20mg/L。對于高濃度廢水來說,不論溫度高低均可以采用滅氧處理。因為厭氧處理中生成的甲烷燃燒產生的熱量可用于加熱廢水,每1000mg/LCOD生的甲烷燃燒可使進水升溫3.3℃。因此,對高濃度廢水進行加熱是經濟可行的,而對低農度廢水進行加熱則是不經濟的。低濃度廢水通常是在環境溫度下處理,相應的會使厭氧反速率降低。
從總體來說,有機化合物厭氧生物降解性的鑒定方法目前研究得還很不夠,一些傳統的法并不能有效地反映有機化合物的厭氧生物降解性,一些新的鑒定方法又還不很完善,仍在研究改進之中。因此,尋求一種有效的、準確的、易推廣的鑒定有機物厭氧生物降解性能方法是今后研究工作的重點。
內蒙古美贏環??萍加邢薰?,污水處理絮凝劑聚硅酸鋁生產廠家,長年致力為廣大污水處理工作者提供知識素材。