有機度水厭氧生物處理是有機物在多種沃載借生物的作田下轉化為甲烷. C 時過程通過對慶教化過程中產股菌和產甲烷菌的形杰轉性的碎衣。人們逐漸發現英多母長快,對環境條件變化不太敏感,而產甲檢重訓公權租很強,件要求苛刻,繁相緩慢,基于此理論依據、美國學者,知波蘭特(Pohlan20租紀70年代初提出兩和慶氧消化系統( TwoPhaseDigestion ,藝王1977年在比利時首次應用于生產,隨后引人我區西樹還氧生物處理系統把取烷化兩個階段分別在兩個串聯反應器中進行,他產酸革和產田烷藏各自在最佳環境來生長研究發現兩相系統中產甲烷菌數量比單相系統高20倍,產甲烷菌活性比單相養統高34倍,可以說兩相厭氧生物處理系統提高了厭氧處理的效率和運行的穩定性。
兩相厭氧消化工藝的發展
.氧消化工藝發展到現在大致經歷了3個階段。
①從20世紀70年代初兩相厭氧消化提出到80年代中期,研究者主要致力于如何用動力學的方法實現相分離,兩相微生物的生理生態特性研究及產酸相和產甲烷相的一些主要參數的確定。
②20世紀80年代中期以后,研究方向轉移到兩相工藝用于實際的污水污泥處理工程中,獲得了大量的實際運行經驗,實際運行中遇到的問題又反過來促進了更深入的研究。
③進入20世紀90年代,隨著對兩相厭氧消化概念和厭氧降解機理的進一步理解,如何針對不同的水質并結合各種新型高效厭氧反應器的特點進行產酸相和產甲烷的組合才能達到更好的處理效果成為新的研究方向。
兩相厭氧消化工藝基本原理
有機廢水的厭氧生物處理分為產酸和產甲烷兩個階段。在產酸階段,主要由產酸細菌將各種復雜的大分子有機物水解、酸化為小分子的脂肪酸、醇、醛、酮、氫等物質;在產甲烷階段,主要由甲烷細菌將上述水解,酸化產物進一步轉化為甲烷和二氧化碳。產酸細菌種類多,繁殖快,代謝能力和對周圍環境的適應能力都很強,而產甲烷菌種類少,只能直接利用產酸菌和產甲烷菌的特性進行比較。極少幾種基質,且繁殖速度很慢,受溫度、 pH 值、毒物等環境因素的影響較大。
傳統的單相厭氧生物處理工藝將這兩大類在生理、營養需求、生長特性、對環境的適應性等方面迥然不同的細菌群體放在同一個反應器中生長和工作,很顯然不能提供它們各自的最佳生長條件和工作條件,因此難以發揮其最佳的效能和作用。戈什等通過對產酸菌和產甲烷菌生化特點的分析,首先研究開發了兩相厭氧生物處理工藝,即建造兩個獨立控制的反應器,分別培養產酸菌和產甲烷菌,并提供它們各自最佳的生長條件,以利于發揮它們的活性,提高處理效果,增加運行穩定性。培養產酸菌或者說進行產酸反應的反應器稱為產酸反應器或產酸相;培養產甲烷菌或者說進行產甲烷反應的反應器稱為產甲烷反應器或產甲燒相。
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