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技術文章

蘇柯漢厭氧污水處理菌,污水處理好產(chǎn)品

閱讀:828發(fā)布時間:2015-9-23

 導讀:蘇柯漢厭氧污水處理菌利用厭氧性微生物的代謝特性,在毋需提供外源能量的條件下,以污水中被還原有機物作為受氫體,同時產(chǎn)生有能源價值的甲烷氣體。降解有機物的同時產(chǎn)生的沼氣(含CH4、CO2、N2、H2、O2、H2S等氣態(tài)物質(zhì)),可以被積極利用而產(chǎn)生經(jīng)濟價值。
 
原理
 
在厭氧處理過程中,廢水中的有機物經(jīng)大量微生物的共同作用,被zui終轉(zhuǎn)化為甲烷、二氧化碳、水、硫化氫和氨等。在此過程中,不同微生物的代謝過程相互影響,相互制約,形成了復雜的生態(tài)系統(tǒng)。對高分子有機物的厭氧過程的敘述,有助于我們了解這一過程的基本內(nèi)容。
 
高分子有機物的厭氧降解過程可以被分為四個階段:水解階段、發(fā)酵(或酸化)階段、產(chǎn)乙酸階段和產(chǎn)甲烷階段。
 
水解階段 
 
水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉(zhuǎn)化為簡單的溶解性單體或二聚體的過程。
 
高分子有機物因相對分子量巨大,不能透過細胞膜,因此不可能為細菌直接利用。它們在*階段被細菌胞外酶分解為小分子。例如,纖維素被纖維素酶水解為纖維二糖與葡萄糖,淀粉被*分解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白質(zhì)被蛋白質(zhì)酶水解為短肽與氨基酸等。這些小分子的水解產(chǎn)物能夠溶解于水并透過細胞膜為細菌所利用。水解過程通常較緩慢,因此被認為是含高分子有機物或懸浮物廢液厭氧降解的限速階段。多種因素如溫度、有機物的組成、水解產(chǎn)物的濃度等可能影響水解的速度與水解的程度。水解速度的可由以下動力學方程加以描述:ρ=ρo/(1+Kh.T)
 
ρ ——可降解的非溶解性底物濃度(g/L);
 
ρo———非溶解性底物的初始濃度(g/L);
 
Kh——水解常數(shù)(d^-1);
 
T——停留時間(d)
 
發(fā)酵或酸化階段 
 
發(fā)酵可定義為有機物化合物既作為電子受體也是電子供體的生物降解過程,在此過程中溶解性有機物被轉(zhuǎn)化為以揮發(fā)性脂肪酸為主的末端產(chǎn)物,因此這一過程也稱為酸化。
 
在這一階段,上述小分子的化合物發(fā)酵細菌(即酸化菌)的細胞內(nèi)轉(zhuǎn)化為更為簡單的化合物并分泌到細胞外。發(fā)酵細菌絕大多數(shù)是嚴格厭氧菌,但通常有約1%的兼性厭氧菌存在于厭氧環(huán)境中,這些兼性厭氧菌能夠起到保護像甲烷菌這樣的嚴格厭氧菌免受氧的損害與抑制。這一階段的主要產(chǎn)物有揮發(fā)性脂肪酸、醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等,產(chǎn)物的組成取決于厭氧降解的條件、底物種類和參與酸化的微生物種群。與此同時,酸化菌也利用部分物質(zhì)合成新的細胞物質(zhì),因此,未酸化廢水厭氧處理時產(chǎn)生更多的剩余污泥。
 
在厭氧降解過程中,酸化細菌對酸的耐受力必須加以考慮。酸化過程pH下降到4時能可以進行。但是產(chǎn)甲烷過程pH值的范圍在6.5~7.5之間,因此pH值的下降將會減少甲烷的生成和氫的消耗,并進一步引起酸化末端產(chǎn)物組成的改變。
 
厭氧河流污水處理目標工作機理
這些具有特殊生物降解能力的兼氧微生物和生物酶在好氧和厭氧條件下能夠生長和降解有機物。加強硝酸鹽向N2的轉(zhuǎn)化并將其釋放到水中可以減少淤泥和水中氨的形成。在偶合氧化反應中,無機硫化合物(H2S)在反硝化過程中被轉(zhuǎn)化成SO4-,因而能夠減少淤泥和水中的臭味。在降解淤泥中有機物的過程中,淤泥的體積被減少,同時停留在水中的降解產(chǎn)物也將迅速被分解。厭氧河流污水處理
厭氧河流污水處理SUKAZYM RW-100N的優(yōu)勢
● 除去硫化氫氣體及其臭味,防止危害健康。
●將池塘塘底堆積的廢物和可溶有機物轉(zhuǎn)化為二氧化碳、氮氣、氧氣、水和硫酸鹽。
● 分解蛋白質(zhì)、淀粉、脂肪、食用油、木聚糖和纖維素。
● 有效降低硝酸鹽和氨的含量。
● 解除硫化氫(H2S)對硝化過程的抑制作用。
● 可以利用各種碳源。
● 與同類產(chǎn)品相比,產(chǎn)生更少的淤泥。
● 無毒、無腐蝕性,比化學氧化劑更安全。
● 保護環(huán)境,整個過程無任何有害物質(zhì)產(chǎn)生。
 
多種菌種參加的生物化學過程,各種菌種要求不同的環(huán)境條件,嚴格控制工藝條件,可以發(fā)揮各種菌種在處理過程中的作用。

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