有机度水厌氧生物处理是有机物在多种沃载借生物的作田下转化为甲烷. C 时过程通过对庆教化过程中产股菌和产甲烷菌的形杰转性的碎衣。人们逐渐发现英多母长快,对环境条件变化不太敏感,而产甲检重训公权租很强,件要求苛刻,繁相缓慢,基于此理论依据、美国学者,知波兰特(Pohlan20租纪70年代初提出两和庆氧消化系统( TwoPhaseDigestion ,艺王1977年在比利时首次应用于生产,随后引人我区西树还氧生物处理系统把取烷化两个阶段分别在两个串联反应器中进行,他产酸革和产田烷藏各自在最佳环境来生长研究发现两相系统中产甲烷菌数量比单相系统高20倍,产甲烷菌活性比单相养统高34倍,可以说两相厌氧生物处理系统提高了厌氧处理的效率和运行的稳定性。
两相厌氧消化工艺的发展
.氧消化工艺发展到现在大致经历了3个阶段。
①从20世纪70年代初两相厌氧消化提出到80年代中期,研究者主要致力于如何用动力学的方法实现相分离,两相微生物的生理生态特性研究及产酸相和产甲烷相的一些主要参数的确定。
②20世纪80年代中期以后,研究方向转移到两相工艺用于实际的污水污泥处理工程中,获得了大量的实际运行经验,实际运行中遇到的问题又反过来促进了更深入的研究。
③进入20世纪90年代,随着对两相厌氧消化概念和厌氧降解机理的进一步理解,如何针对不同的水质并结合各种新型高效厌氧反应器的特点进行产酸相和产甲烷的组合才能达到更好的处理效果成为新的研究方向。
两相厌氧消化工艺基本原理
有机废水的厌氧生物处理分为产酸和产甲烷两个阶段。在产酸阶段,主要由产酸细菌将各种复杂的大分子有机物水解、酸化为小分子的脂肪酸、醇、醛、酮、氢等物质;在产甲烷阶段,主要由甲烷细菌将上述水解,酸化产物进一步转化为甲烷和二氧化碳。产酸细菌种类多,繁殖快,代谢能力和对周围环境的适应能力都很强,而产甲烷菌种类少,只能直接利用产酸菌和产甲烷菌的特性进行比较。极少几种基质,且繁殖速度很慢,受温度、 pH 值、毒物等环境因素的影响较大。
传统的单相厌氧生物处理工艺将这两大类在生理、营养需求、生长特性、对环境的适应性等方面迥然不同的细菌群体放在同一个反应器中生长和工作,很显然不能提供它们各自的最佳生长条件和工作条件,因此难以发挥其最佳的效能和作用。戈什等通过对产酸菌和产甲烷菌生化特点的分析,首先研究开发了两相厌氧生物处理工艺,即建造两个独立控制的反应器,分别培养产酸菌和产甲烷菌,并提供它们各自最佳的生长条件,以利于发挥它们的活性,提高处理效果,增加运行稳定性。培养产酸菌或者说进行产酸反应的反应器称为产酸反应器或产酸相;培养产甲烷菌或者说进行产甲烷反应的反应器称为产甲烷反应器或产甲烧相。
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