举例阐述有机污物好氧处理与厌氧处理的区别联系
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是保护环境和人类健康的重要工作。
其中,污水厌氧处理和好氧处理是常见的处理方式。
本文将详细比较这两种处理方式的特点。
1. 处理原理污水厌氧处理是在缺氧条件下进行的,污水中的有机物质通过厌氧细菌的代谢作用被分解。
而好氧处理则是在充氧条件下进行的,通过好氧细菌的代谢作用将有机物质氧化分解。
2. 适用范围污水厌氧处理适用于高浓度有机污水的处理,如餐厨废水、农业废水等。
好氧处理则适用于低浓度有机污水的处理,如城市污水、工业废水等。
3. 能耗污水厌氧处理相对于好氧处理来说,能耗较低。
因为厌氧处理过程中不需要供氧设备,节省了能源消耗。
而好氧处理需要提供氧气,因此能耗较高。
4. 处理效果污水厌氧处理能够有效去除有机物质,并产生沼气等有价值的副产品。
而好氧处理不仅能去除有机物质,还能进一步去除氮、磷等营养物质,使处理后的水质更好。
5. 操作要求污水厌氧处理对操作要求较低,不需要严格控制氧气供应和温度等参数。
而好氧处理对操作要求较高,需要保持适宜的氧气供应、温度和pH值等条件。
6. 气味控制污水厌氧处理过程中会产生一定的气味,需要进行气味控制措施。
好氧处理由于在充氧条件下进行,气味问题相对较少。
7. 污泥产量污水厌氧处理产生的污泥量较少,且污泥含水率高。
好氧处理产生的污泥量较多,但污泥含水率较低。
8. 投资成本污水厌氧处理相对于好氧处理来说,投资成本较低。
因为厌氧处理不需要供氧设备和氧气传送管道等设施。
综上所述,污水厌氧处理和好氧处理各有其特点。
选择哪种处理方式应根据实际情况而定,包括污水的性质、处理要求、经济考虑等因素。
在实际工程中,也可以结合两种处理方式,采用厌氧处理和好氧处理的组合工艺,以提高处理效果和节约能源。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水处理是一项重要的环保工作,而污水处理的方法主要有厌氧处理和好氧处理两种。
本文将从不同角度比较这两种处理方法的特点。
一、处理原理
1.1 好氧处理:好氧处理是指在充氧条件下进行的生物降解过程,通过氧气的供给促进细菌的生长和代谢,从而降解有机物。
1.2 厌氧处理:厌氧处理是指在缺氧或者无氧条件下进行的生物降解过程,细菌在缺氧的情况下通过发酵代谢有机物。
二、处理效率
2.1 好氧处理:好氧处理对有机物的降解效率高,能够有效去除污水中的有机物和氮磷等营养物质。
2.2 厌氧处理:厌氧处理虽然也能够降解有机物,但对氮磷等营养物质的去除效果不如好氧处理明显。
三、能耗
3.1 好氧处理:好氧处理需要不断供氧,因此能耗较高,而且氧气的供给也需要一定的设备投入。
3.2 厌氧处理:厌氧处理在缺氧或者无氧条件下进行,不需要额外供氧设备,能耗相对较低。
四、操作维护
4.1 好氧处理:好氧处理对操作维护要求较高,需要定期检查和维护氧气供给设备,以保证处理效果。
4.2 厌氧处理:厌氧处理相对操作维护较为简单,只需定期排放沉淀物和维护设备即可。
五、适合范围
5.1 好氧处理:好氧处理适合于有机物浓度较高、氮磷含量较低的污水处理,适合范围广泛。
5.2 厌氧处理:厌氧处理适合于有机物浓度较低、氮磷含量较高的污水处理,适合范围相对较窄。
综上所述,好氧处理和厌氧处理各有其特点,选择合适的处理方法需要根据具体情况进行综合考虑。
希翼本文的比较能够匡助读者更好地了解污水处理方法的选择。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是现代城市生活中必不可少的环境保护措施之一。
而在污水处理过程中,往往会涉及到厌氧处理和好氧处理两种不同的方式。
本文将就污水厌氧处理和好氧处理的特点进行比较,以便更好地了解它们的区别和适合场景。
一、污水厌氧处理的特点1.1 产生少量污泥:厌氧处理过程中,由于缺氧环境,微生物的生长速度较慢,因此产生的污泥量相对较少。
这减少了处理过程中的污泥处理和处置成本。
1.2 适合于高浓度有机物:厌氧处理对高浓度有机物的处理效果较好。
由于厌氧环境中微生物可以利用有机物进行发酵产生能量,因此对于高浓度有机废水的处理效果更佳。
1.3 产生的气体可回收利用:厌氧处理过程中产生的气体主要是甲烷,可以通过采集和利用来产生能源,从而降低能源成本。
二、好氧处理的特点2.1 处理效果稳定:好氧处理过程中,氧气充足,微生物的生长速度较快,因此处理效果相对稳定。
适合于处理低浓度有机废水和对水质要求较高的场景。
2.2 产生较多污泥:好氧处理过程中,由于氧气充足,微生物的生长速度较快,因此产生的污泥量相对较多。
这增加了处理过程中的污泥处理和处置成本。
2.3 需要较多能量供应:好氧处理过程中需要大量的氧气供应,这增加了能源消耗和运行成本。
三、厌氧处理和好氧处理的适合场景比较3.1 厌氧处理适合于高浓度有机废水的处理,例如食品加工废水、酒精厂废水等。
由于厌氧处理对高浓度有机物的处理效果好,可以有效降低有机物的浓度。
3.2 好氧处理适合于低浓度有机废水的处理,例如城市生活污水、农业废水等。
由于好氧处理对水质要求较高,可以有效去除废水中的悬浮物和有机物。
3.3 对于一些特殊废水,可以采用厌氧处理和好氧处理相结合的方式。
例如,厌氧处理可以先将废水中的有机物降解为低浓度,然后再进行好氧处理,以达到更好的处理效果。
四、厌氧处理和好氧处理的优缺点比较4.1 厌氧处理的优点是处理效果好、产生的气体可回收利用,缺点是处理过程较慢、产生的污泥量少。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是指将含有有机物、悬浮物、营养物和微生物等污染物质的废水经过一系列的处理工艺,使其达到国家排放标准,保护环境和人类健康。
污水处理过程中,常用的处理方法包括厌氧处理和好氧处理。
本文将对污水厌氧处理和好氧处理的特点进行比较。
一、污水厌氧处理特点1. 适合范围广:厌氧处理适合于高浓度有机废水的处理,如餐饮业、酿酒业、制药业等。
由于厌氧处理不需要氧气供应,因此对氧气需求低,适合处理高浓度有机废水。
2. 产生少量污泥:厌氧处理过程中,由于微生物的生长速度较慢,产生的污泥量较少,减少了后续处理和处置的成本。
3. 产生可再生能源:厌氧处理过程中,有机物质在无氧条件下被微生物分解产生甲烷气体,可作为可再生能源利用,减少对传统能源的依赖。
4. 有利于氮磷去除:厌氧处理过程中,由于缺氧环境下微生物的代谢特点,有利于氮磷的去除,减少对后续处理工艺的负荷。
二、污水好氧处理特点1. 适合范围广:好氧处理适合于低浓度有机废水的处理,如城市生活污水、工业废水等。
好氧处理需要氧气供应,适合处理低浓度有机废水。
2. 处理效果稳定:好氧处理过程中,微生物的生长速度较快,能够迅速分解有机物质,稳定性较好,处理效果相对稳定。
3. 较少产生臭味:好氧处理过程中,由于氧气的存在,有利于微生物的代谢,减少了污水的臭味产生。
4. 适合氮磷去除:好氧处理过程中,由于氧气的存在,有利于硝化和反硝化反应的进行,适合氮磷的去除,减少对后续处理工艺的负荷。
三、污水厌氧处理与好氧处理的比较1. 处理效果:好氧处理相对于厌氧处理,处理效果更为稳定,能够更好地达到国家排放标准。
但在处理高浓度有机废水方面,厌氧处理更具优势。
2. 污泥产生:厌氧处理产生的污泥量较少,减少了后续处理和处置的成本。
而好氧处理产生的污泥量较多,需要进行进一步的处理和处置。
3. 能源利用:厌氧处理过程中产生的甲烷气体可作为可再生能源利用,有利于能源的回收利用。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是保护环境和维护人类健康的重要工作。
在污水处理过程中,厌氧处理和好氧处理是常见的两种方法。
本文将对这两种处理方法的特点进行比较。
1. 处理原理:- 厌氧处理:厌氧处理是在无氧条件下进行的,通过微生物的分解作用将有机物质转化为沼气和沉淀物。
厌氧菌在缺氧环境中生长繁殖,产生沼气和能量。
- 好氧处理:好氧处理是在氧气存在的条件下进行的,通过微生物的氧化作用将有机物质转化为二氧化碳和水。
好氧菌在氧气充足的环境中生长繁殖,产生二氧化碳和能量。
2. 适用范围:- 厌氧处理:厌氧处理适用于高浓度有机废水的处理,如食品加工废水、酿酒废水等。
厌氧处理能够有效降解有机物,同时产生沼气作为能源利用。
- 好氧处理:好氧处理适用于低浓度有机废水的处理,如城市污水、生活污水等。
好氧处理能够有效去除废水中的有机物和氮、磷等营养物质。
3. 处理效果:- 厌氧处理:厌氧处理能够有效去除有机物质,同时产生沼气作为能源利用。
沼气可以用于发电、取暖等用途,具有经济价值。
但厌氧处理对氮、磷等营养物质的去除效果较差。
- 好氧处理:好氧处理能够有效去除废水中的有机物质和氮、磷等营养物质。
好氧处理后的废水清澈透明,水质达到国家排放标准,不会对环境造成污染。
4. 能源利用:- 厌氧处理:厌氧处理过程中产生的沼气可以作为能源进行利用。
沼气可以用于发电、取暖等用途,减少对传统能源的依赖,具有经济和环境双重效益。
- 好氧处理:好氧处理过程中不产生沼气,无法进行能源利用。
但好氧处理可以通过生物固碳作用,将废水中的有机碳转化为二氧化碳,减少温室气体的排放。
5. 运行成本:- 厌氧处理:厌氧处理相对于好氧处理来说,运行成本较低。
厌氧处理过程中产生的沼气可以作为能源利用,减少了能源采购的成本。
- 好氧处理:好氧处理相对于厌氧处理来说,运行成本较高。
好氧处理过程中需要提供氧气供给微生物进行氧化作用,增加了能源消耗和运维成本。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是指将污水中的有害物质去除或转化为无害物质的过程。
在污水处理过程中,厌氧处理和好氧处理是两种常见的方法。
本文将比较污水厌氧处理和好氧处理的特点。
1.工艺原理厌氧处理是在无氧条件下进行的生物降解过程。
在厌氧环境下,微生物利用有机物进行生物降解,产生沼气和有机物的转化产物。
好氧处理是在氧气充足的条件下进行的生物降解过程。
在好氧环境下,微生物利用有机物进行生物降解,产生二氧化碳、水和微生物细胞。
2.处理效果厌氧处理在有机物降解过程中产生沼气,可以用作能源,但处理效果相对较低。
好氧处理在有机物降解过程中产生二氧化碳和水,处理效果相对较好。
3.能源利用厌氧处理产生的沼气可以用作能源,可以通过燃烧产生热能或发电。
好氧处理不产生可利用的能源。
4.反应速率厌氧处理的反应速率相对较慢,需要较长的处理时间。
好氧处理的反应速率较快,处理时间相对较短。
5.氧气需求厌氧处理不需要外部供氧,因为微生物在无氧条件下进行降解。
好氧处理需要供氧,通常通过曝气系统提供氧气。
6.微生物种类厌氧处理中的微生物种类多样,包括厌氧菌、厌氧古菌等。
好氧处理中的微生物种类相对较少,主要是好氧菌。
7.产物利用厌氧处理产生的沼气可以用作能源,但对于产生的有机物转化产物,需要进一步处理才能达到排放标准。
好氧处理产生的二氧化碳和水可以直接排放。
8.适用范围厌氧处理适用于高浓度有机废水、高浓度有机污泥等处理。
好氧处理适用于低浓度有机废水、低浓度有机污泥等处理。
综上所述,污水厌氧处理和好氧处理各有其特点。
厌氧处理适用于高浓度有机废水,可以产生沼气用作能源,但处理效果相对较低;好氧处理适用于低浓度有机废水,处理效果较好,但不产生可利用的能源。
选择合适的处理方法应根据具体情况而定,综合考虑处理效果、能源利用和经济成本等因素。
有机垃圾好氧堆肥与厌氧发酵异同点简述
有机垃圾好氧堆肥与厌氧发酵异同点一、好氧堆肥与厌氧发酵1、好氧堆肥好氧分解过程一般在有氧和有水的情况下产生,它的形成如下所示:有机物质+好氧菌+氧气+水→二氧化碳+水(蒸气状态)+硝酸盐+硫酸盐+氧化物2、厌氧发酵厌氧过程一般在缺氧状态下产生,它的形成如下所示:有机物质+厌氧菌+二氧化碳+水→气态甲烷(沼气)+氨+最后产物好氧堆肥和厌氧发酵都是在微生物作用下有机物的降解过程,他们既有相同点又有不同点。
本文将从原理、工艺流程、发酵阶段、影响因素等方面详细说明。
二、好氧堆肥与厌氧发酵相同点都是微生物作用下的有机物降解过程,需要微生物培养的条件,包括营养元素合理分配、温度、pH等;降解有机污染物,杀灭病原体,提高N、P的比例,使生肥变成植物更易于吸收的熟肥。
三、好氧堆肥与厌氧发酵不同点1、原理不同好氧堆肥是在有氧条件下,好氧菌对废物进行吸收、氧化、分解。
微生物通过自身的生命活动,把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物,同时释放出可供微生物生长活动所需的能量,而另一部分有机物则被合成新的细胞质,使微生物不断生长繁殖,产生出更多生物体的过程。
厌氧发酵是废物在厌氧条件下通过微生物的代谢活动而被稳定化,同时伴有甲烷和CO2的产生。
2、过程不同1)好氧堆肥工艺流程主要是:前处理→主发酵→后发酵→后处理→贮存1 原料的预处理包括分选、破碎以及含水率及碳氮比的调整。
首先去除废物中的金属、玻璃、塑料和木材等杂质,并破碎到40毫米左右的粒度,然后选择堆肥原料进行配料,以便调整水分和碳氮比,可以使用纯垃圾,垃圾和粪便之比为7:3或者垃圾与污泥之比为7:3进行混合堆肥。
2 原料的发酵阶段我国大都采用一次发酵方式,周期长达30天,目前采用二次发酵方式,周期一般用20天。
一次发酵是好氧堆肥的中温与高温两个阶段的微生物代谢过程,具体从发酵开始,经中温、高温然后到达温度开始下降的整个过程,一般需要10-12天,高温阶段持续时间较长。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是一项重要的环境保护工作,而污水处理过程中的厌氧处理和好氧处理是常见的两种处理方式。
本文将对这两种处理方式的特点进行比较,以匡助读者更好地理解它们的区别和适合场景。
1. 厌氧处理特点:- 适合范围广:厌氧处理适合于高浓度有机物的处理,如污泥、农业废弃物等。
它能够有效降解有机物质,减少废弃物的体积。
- 产生沼气:厌氧处理过程中会产生大量的沼气,沼气可以用作能源,降低能源成本,减少对化石燃料的依赖。
- 处理效率高:厌氧处理能够在相对较短的时间内降解有机物质,处理效率高,处理过程中不需要额外供氧。
2. 好氧处理特点:- 适合范围广:好氧处理适合于低浓度有机物的处理,如城市污水等。
它能够有效去除有机物质和氮、磷等营养物质,减少对水体的污染。
- 产生污泥:好氧处理过程中会产生大量的污泥,污泥可以通过进一步处理转化为肥料或者能源,实现资源化利用。
- 处理效果稳定:好氧处理过程中需要提供充足的氧气,能够保证微生物的正常生长和代谢,处理效果相对稳定。
3. 比较分析:- 处理效率:厌氧处理相对于好氧处理来说,处理效率更高,能够在短期内降解有机物质。
好氧处理虽然处理效率较低,但能够更全面地去除有机物质和营养物质。
- 能源利用:厌氧处理能够产生沼气,可用作能源,降低能源成本。
而好氧处理产生的污泥可以转化为肥料或者能源,也能实现资源化利用。
- 适合范围:厌氧处理适合于高浓度有机物的处理,而好氧处理适合于低浓度有机物的处理。
根据不同的污水特性,选择合适的处理方式。
- 运行成本:厌氧处理相对于好氧处理来说,运行成本较低。
好氧处理需要提供充足的氧气,增加了运行成本。
综上所述,厌氧处理和好氧处理在污水处理中有着不同的特点和适合场景。
根据实际情况选择合适的处理方式,能够高效地处理污水,减少对环境的污染,并实现资源的有效利用。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较引言概述:污水处理是一种重要的环境保护工作,其中污水处理的两种常见方法是厌氧处理和好氧处理。
本文将对这两种方法的特点进行比较,以便更好地了解它们的优缺点和适用情况。
一、厌氧处理的特点:1.1 适用范围广:厌氧处理适用于高浓度有机废水的处理,如食品加工废水、酿造废水等。
1.2 低能耗:厌氧处理过程中不需要供氧,因此能耗较低。
1.3 产生沼气:厌氧处理产生的沼气可以作为能源利用,减少环境污染。
二、好氧处理的特点:2.1 适用范围广:好氧处理适用于低浓度有机废水的处理,如生活污水、轻工业废水等。
2.2 高效处理:好氧处理过程中氧气的供给能够促进微生物的生长和代谢,使废水中的有机物得到有效降解。
2.3 产生较少污泥:好氧处理相对于厌氧处理,产生的污泥较少,减少了后续处理的负担。
三、厌氧处理的不足之处:3.1 处理效果受限:厌氧处理对废水中的某些有机物质无法完全降解,处理效果受到一定限制。
3.2 需要后续处理:厌氧处理后,仍需要进行好氧处理等后续处理,以达到更高的处理效果。
3.3 对操作要求较高:厌氧处理对操作人员的技术要求较高,需要掌握良好的操作技巧和经验。
四、好氧处理的不足之处:4.1 能耗较高:好氧处理需要供氧设备,因此能耗较高。
4.2 产生大量污泥:好氧处理相对于厌氧处理,产生的污泥较多,需要进一步处理和处置。
4.3 对环境要求高:好氧处理对环境条件要求较高,如温度、pH值等,不同废水的处理条件也有所不同。
五、结论:综上所述,厌氧处理和好氧处理各有其适用范围和特点。
厌氧处理适用于高浓度有机废水的处理,具有低能耗和产生沼气的优点;而好氧处理适用于低浓度有机废水的处理,具有高效处理和产生较少污泥的优点。
在实际应用中,应根据废水的特性和处理要求选择合适的处理方法,或者结合两种方法进行处理,以达到更好的处理效果和资源利用。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是一项重要的环保工作,而在污水处理过程中,厌氧处理和好氧处理是两种常见的处理方式。
本文将从不同角度比较污水厌氧处理和好氧处理的特点。
一、厌氧处理的特点1.1 低氧环境下进行生物降解在厌氧处理过程中,微生物在低氧环境下进行生物降解,降解速度较慢,但可以有效降解有机物。
1.2 产生少量污泥厌氧处理过程中产生的污泥量相对较少,减少了后续处理的成本和工作量。
1.3 适用于高浓度有机物处理厌氧处理适用于处理高浓度有机物的污水,可以有效降解难降解的有机物。
二、好氧处理的特点2.1 高氧环境下进行生物降解在好氧处理过程中,微生物在高氧环境下进行生物降解,降解速度较快,可以快速降解有机物。
2.2 产生大量污泥好氧处理过程中产生的污泥量相对较多,需要进行后续处理和处置,增加了处理成本。
2.3 适用于低浓度有机物处理好氧处理适用于处理低浓度有机物的污水,可以高效去除水中的有机物和氮磷等污染物。
三、厌氧处理与好氧处理的比较3.1 处理效率好氧处理的处理效率较高,适用于处理低浓度有机物的污水;而厌氧处理的处理效率较低,适用于处理高浓度有机物的污水。
3.2 操作成本厌氧处理产生的污泥较少,减少了处理成本;而好氧处理产生的污泥较多,增加了处理成本。
3.3 适用范围好氧处理适用于处理低浓度有机物的污水,能够高效去除有机物;而厌氧处理适用于处理高浓度有机物的污水,能够有效降解难降解的有机物。
四、结论4.1 综合考虑在实际污水处理中,应根据污水水质特点和处理要求综合考虑厌氧处理和好氧处理的特点,选择合适的处理方式。
4.2 工艺结合有时候也可以将厌氧处理和好氧处理结合起来,充分发挥两种处理方式的优势,提高处理效率。
4.3 持续改进随着科技的不断发展和进步,污水处理技术也在不断改进和完善,未来污水处理将更加高效、环保。
五、展望5.1 研究方向未来的研究方向可以继续探讨厌氧处理和好氧处理的优势和不足,进一步提高污水处理效率和降低成本。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是一项重要的环保工作,其中厌氧处理和好氧处理是两种常见的处理方式。
本文将比较这两种处理方式的特点。
一、厌氧处理的特点1.1 厌氧处理是在无氧条件下进行的生物处理过程,微生物在缺氧环境下进行分解有机物。
1.2 厌氧处理过程中产生的气体主要是甲烷,可作为能源利用。
1.3 厌氧处理对于高浓度有机废水的处理效果较好,适用于高浓度有机废水的处理。
二、好氧处理的特点2.1 好氧处理是在充氧条件下进行的生物处理过程,微生物在氧气充足的环境下进行分解有机物。
2.2 好氧处理过程中产生的气体主要是二氧化碳,不具备能源利用的特点。
2.3 好氧处理对于低浓度有机废水的处理效果较好,适用于低浓度有机废水的处理。
三、厌氧处理与好氧处理的比较3.1 处理效果比较:厌氧处理适用于高浓度有机废水的处理,处理效果较好;好氧处理适用于低浓度有机废水的处理,处理效果也较好。
3.2 能源利用比较:厌氧处理产生的甲烷可作为能源利用,具有经济效益;好氧处理产生的二氧化碳无法利用,能源利用效果较差。
3.3 操作难度比较:厌氧处理需要控制好氧气的供应,操作较为复杂;好氧处理只需保证氧气充足,操作相对简单。
四、适用场景比较4.1 厌氧处理适用于工业废水处理,如造纸、印染等行业的高浓度有机废水处理。
4.2 好氧处理适用于生活污水处理,如城市污水处理厂对低浓度有机废水的处理。
4.3 针对不同的废水特性,选择合适的处理方式能够提高处理效率并降低处理成本。
五、结论5.1 厌氧处理和好氧处理各有其优势和适用场景,根据实际情况选择合适的处理方式至关重要。
5.2 在污水处理过程中,可以根据废水的特性和处理要求来选择厌氧处理或好氧处理,以达到最佳的处理效果。
5.3 污水处理是一项综合性的工作,需要综合考虑各种因素来选择合适的处理方式,以保护环境和人类健康。
好氧处理与厌氧处理的区别
好氧处理与厌氧处理的区别
好氧处理与厌氧处理的区别主要有如下几方面:
(a)起作用的微生物群不同。
好氧处理是由好氧微生物和兼性微生物起作用的;而厌氧处理是两大类群的微生物起作用,先是厌氧菌和兼性菌,后是另一类厌氧菌;(b)产物不同。
好氧处理中,有机物被转化为CO2、———H2O、NH3或NO2、NO3、PO4、SO42—等,且基本无害,处理后废水无异味;厌氧处理中,有机物被转化为CH4、NH3、胺化物或氮气、H2S等,产物复杂,出水有异臭;(c)反应速率不同。
好氧处理由于有氧作为受氢体,有机物分解比较彻底,释放的能量多,故有机物转化速率快,处理设备内停留时间短,设备体积小。
厌氧处理有机物氧化不彻底,释放的能量少,所以有机物转化速率慢,需要时间长,设备体积庞大;(d)对环境要求条件不同。
好氧处理要求充分供氧,对环境条件要求不太严格。
厌氧处理要求绝对厌氧的环境,对环境条件(如pH值、温度)要求很严。
活性污泥法属于好氧生物处理方法,它是利用悬浮生长的微生物处理废水的一种方法。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是保护环境和人类健康的重要工作。
在污水处理过程中,厌氧处理和好氧处理是两种常见的方法。
本文将详细比较污水厌氧处理和好氧处理的特点,以匡助读者了解它们的区别和适合场景。
一、污水厌氧处理特点1. 厌氧菌的生长:厌氧处理是在缺氧条件下进行的,厌氧菌是在缺氧环境中生长和繁殖的。
这些厌氧菌可以利用有机物质进行呼吸作用,将有机物质分解为沼气和有机酸。
2. 沼气产生:厌氧处理过程中产生的沼气可以作为能源利用。
沼气主要由甲烷和二氧化碳组成,可以用于发电、供热和照明等。
3. 适合范围广:厌氧处理适合于高浓度有机废水的处理,例如餐饮废水、农业废水和工业废水等。
由于厌氧菌的特性,它们对有机物质的降解能力较强。
4. 能耗低:相比于好氧处理,厌氧处理的能耗较低。
因为厌氧菌的生长需要较少的能量供应,而好氧菌的生长需要较多的氧气供应。
二、污水好氧处理特点1. 好氧菌的生长:好氧处理是在充氧条件下进行的,好氧菌是在氧气充足的环境中生长和繁殖的。
这些好氧菌可以利用有机物质进行呼吸作用,将有机物质分解为二氧化碳和水。
2. 氧气需求高:好氧处理过程中需要供应充足的氧气,以满足好氧菌的生长和呼吸需求。
因此,好氧处理需要耗费较多的能量来提供氧气。
3. 适合范围广:好氧处理适合于低浓度有机废水的处理,例如城市污水和生活污水等。
由于好氧菌的特性,它们对有机物质的降解能力较强。
4. 没有沼气产生:好氧处理过程中不会产生沼气,因为氧气是好氧菌进行呼吸作用的气体。
三、污水厌氧处理与好氧处理的比较1. 处理效果:厌氧处理和好氧处理都可以有效地降解有机废水,但对于不同浓度的废水有不同的处理效果。
厌氧处理适合于高浓度有机废水,而好氧处理适合于低浓度有机废水。
2. 能源利用:厌氧处理过程中产生的沼气可以作为能源利用,而好氧处理过程中没有能源产生。
因此,厌氧处理在能源利用方面具有优势。
3. 能耗:厌氧处理相比于好氧处理能耗较低,因为厌氧菌的生长需要较少的能量供应。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是指将含有有机物、悬浮物、营养物等污染物质的废水经过处理,使其达到国家和地方的排放标准,以保护环境和人类健康。
在污水处理过程中,厌氧处理和好氧处理是两种常用的处理方法。
本文将比较这两种处理方法的特点。
一、厌氧处理的特点1. 厌氧处理是在无氧条件下进行的,即在缺氧或无氧环境中进行微生物反应。
这种处理方法适用于含有高浓度有机物的废水,如污泥、食品加工废水等。
2. 厌氧处理可以产生甲烷等可再生能源,具有能源回收的优势。
甲烷可用于发电、供热等,有助于节约能源和减少温室气体排放。
3. 厌氧处理过程中,废水中的有机物质被微生物分解成有机酸和氨氮等物质,进一步转化为甲烷和二氧化碳等产物。
这种处理方法能有效降解有机物质,减少废水中的污染物浓度。
4. 厌氧处理相对于好氧处理来说,操作和维护成本较低。
由于无需供氧设备,节省了能源和运行费用。
二、好氧处理的特点1. 好氧处理是在氧气充足的条件下进行的,即在氧气存在的环境中进行微生物反应。
这种处理方法适用于含有低浓度有机物的废水,如生活污水、轻工业废水等。
2. 好氧处理可以有效去除废水中的有机物质和氨氮等营养物,减少水体富营养化的风险。
好氧处理过程中,微生物利用有机物质进行呼吸作用,将有机物质氧化成无机物质,减少了废水中的污染物浓度。
3. 好氧处理过程中,微生物生成较多的生物体,这些生物体可以通过沉淀或过滤等方式进行固液分离,从而实现废水的净化。
这种处理方法可以获得较高的处理效果和水质稳定性。
4. 好氧处理相对于厌氧处理来说,处理效率较高。
由于氧气的参与,好氧处理能更好地降解废水中的有机物质,提高处理效果。
综上所述,厌氧处理和好氧处理是两种常用的污水处理方法。
厌氧处理适用于高浓度有机物的废水,能够产生可再生能源,并且操作成本较低。
好氧处理适用于低浓度有机物的废水,能够去除营养物和提高处理效率。
根据废水的特性和处理需求,可以选择适合的处理方法,以达到高效、经济和环保的处理效果。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较标题:污水厌氧处理与好氧处理特点比较引言概述:污水处理是一项重要的环境保护工作,而污水处理的主要方法包括厌氧处理和好氧处理。
两种方法各有优劣,本文将比较污水厌氧处理与好氧处理的特点,以便更好地了解它们的区别和适用场景。
一、污水厌氧处理的特点:1.1 较低的能耗:厌氧处理过程中不需要供氧,能耗较低。
1.2 适用于高浓度有机废水:厌氧菌在缺氧环境下能够有效降解高浓度有机废水。
1.3 产生少量污泥:厌氧处理过程中产生的污泥量相对较少,减少后续处理成本。
二、好氧处理的特点:2.1 高效处理有机废水:好氧菌在氧气充足的环境下能够高效降解有机废水。
2.2 除臭效果好:好氧处理过程中氧气的作用可以有效降解有机废水中的异味物质。
2.3 适用于低浓度有机废水:好氧处理适用于低浓度有机废水的处理,效果较好。
三、厌氧处理与好氧处理的比较:3.1 处理效率:好氧处理在处理有机废水时效率较高,而厌氧处理对高浓度有机废水效果更好。
3.2 能耗:好氧处理需要供氧,能耗较高,而厌氧处理不需要供氧,能耗较低。
3.3 污泥产生:好氧处理过程中产生的污泥量较多,而厌氧处理产生的污泥量相对较少。
四、适用场景的选择:4.1 高浓度有机废水处理:对于高浓度有机废水的处理,厌氧处理效果更好。
4.2 低浓度有机废水处理:对于低浓度有机废水的处理,好氧处理效果更好。
4.3 能耗考虑:若要考虑能耗问题,可以选择厌氧处理方法。
五、结论:综上所述,污水厌氧处理与好氧处理各有其特点和适用场景,选择合适的处理方法可以更有效地处理污水,降低处理成本,保护环境。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的处理方法,以达到最佳的处理效果。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较 (2)
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是一种重要的环境保护措施,其中污水厌氧处理和好氧处理是常用的两种处理方法。
本文将详细比较这两种处理方法的特点和优势。
1. 污水厌氧处理的特点污水厌氧处理是一种在缺氧条件下进行的处理方法。
其主要特点如下:1.1 适合范围广:污水厌氧处理适合于高浓度有机废水的处理,如食品加工厂、酿酒厂等。
1.2 低能耗:厌氧处理过程中不需要供氧,因此能耗较低,可以节约能源。
1.3 产生少量污泥:厌氧处理过程中产生的污泥量较少,减少了处理后的污泥处理成本。
1.4 产生甲烷气体:厌氧处理过程中产生的甲烷气体可以用作能源,具有一定的经济效益。
1.5 处理效果稳定:厌氧处理对负荷波动的适应性较好,处理效果相对稳定。
2. 好氧处理的特点好氧处理是一种在氧气充足的条件下进行的处理方法。
其主要特点如下:2.1 适合范围广:好氧处理适合于普通浓度的有机废水处理,如市政污水处理厂、化工厂等。
2.2 高处理效率:好氧处理过程中氧气的供应可以促进微生物的活动,提高处理效率。
2.3 处理效果稳定:好氧处理对负荷波动的适应性较好,处理效果相对稳定。
2.4 产生较多污泥:好氧处理过程中产生的污泥量较多,需要进行后续的污泥处理。
2.5 需要供氧设备:好氧处理过程中需要供氧设备,增加了能耗和设备维护成本。
3. 污水厌氧处理与好氧处理的比较污水厌氧处理和好氧处理在处理原理和应用范围上有所不同,下面是它们的比较:3.1 处理原理:污水厌氧处理是在缺氧条件下进行,通过厌氧微生物降解有机物质;而好氧处理是在充氧条件下进行,通过好氧微生物降解有机物质。
3.2 适合范围:污水厌氧处理适合于高浓度有机废水的处理,而好氧处理适合于普通浓度的有机废水处理。
3.3 能耗:污水厌氧处理不需要供氧设备,能耗较低;而好氧处理需要供氧设备,增加了能耗和设备维护成本。
3.4 污泥产量:污水厌氧处理过程中产生的污泥量较少,减少了处理后的污泥处理成本;而好氧处理过程中产生的污泥量较多,需要进行后续的污泥处理。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是一项重要的环境保护工作,它可以有效地减少污水对自然环境的污染。
在污水处理过程中,厌氧处理和好氧处理是常用的两种方法。
本文将对这两种处理方式的特点进行比较。
一、污水厌氧处理特点1. 厌氧处理是在无氧条件下进行的,需要使用厌氧菌来分解有机物质。
相比之下,好氧处理需要氧气的存在。
2. 厌氧处理可以在低温下进行,适合于低温地区的污水处理。
而好氧处理则对温度要求较高。
3. 厌氧处理过程中产生的污泥量较少,处理后的污泥含水率较高。
这对于后续的污泥处理和处置有一定的影响。
4. 厌氧处理过程中,厌氧菌可以利用有机物质产生甲烷等可燃气体,可以作为能源进行利用。
5. 厌氧处理对氮、磷等营养物质的去除效果较好,可以实现污水的除磷和除氮。
二、污水好氧处理特点1. 好氧处理需要较高的氧气供应,通常通过曝气设备进行供氧。
这使得好氧处理的运行成本较高。
2. 好氧处理过程中产生的污泥量较多,处理后的污泥含水率较低。
这有利于后续的污泥处理和处置。
3. 好氧处理可以在较短的时间内完成,处理效率较高。
这使得好氧处理在城市污水处理厂中得到广泛应用。
4. 好氧处理对氨氮等有机物质的去除效果较好,可以实现污水的除氨。
5. 好氧处理过程中产生的氧气可以提高水体中的溶解氧含量,改善水体的水质。
综上所述,污水厌氧处理和好氧处理各有其特点。
厌氧处理适合于低温地区,对氮、磷等营养物质的去除效果较好,并可以产生可燃气体作为能源。
而好氧处理适合于城市污水处理厂,处理效率较高,对氨氮的去除效果较好,并可以改善水体的水质。
在实际应用中,根据不同的需求和条件选择适合的处理方式,可以达到更好的污水处理效果。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是一种重要的环境保护措施,用于去除污水中的有害物质,保护水资源和生态环境。
在污水处理过程中,厌氧处理和好氧处理是两种常见的处理方法。
本文将详细比较这两种处理方法的特点。
一、厌氧处理特点1. 厌氧处理是在缺氧或者无氧条件下进行的,处理过程中不需要氧气供应。
这种处理方法适合于高浓度有机废水的处理,如工业废水和农村生活污水。
2. 厌氧处理过程产生的污泥含有丰富的有机物质,可用于发酵产气或者生成沼气。
这种污泥产生的沼气可用作能源,具有经济价值。
3. 厌氧处理过程中,有机物质通过厌氧菌的代谢转化为甲烷和二氧化碳等产物。
这种处理方法能有效降解有机废水,并减少化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)等指标。
4. 厌氧处理过程中,产生的污泥量较少,减少了后续处理过程中的污泥处理成本。
二、好氧处理特点1. 好氧处理是在充足供氧条件下进行的,处理过程中需要提供氧气。
这种处理方法适合于低浓度有机废水的处理,如城市生活污水。
2. 好氧处理过程中,氧气的供应促进了细菌的生长和代谢活动,加快了有机物质的降解速度。
这种处理方法能有效降低COD、BOD和氨氮等指标。
3. 好氧处理过程中,产生的污泥量较多,但污泥质量较好,可作为肥料或者填埋材料。
这种污泥处理方法更加环保。
4. 好氧处理过程中,氧气的供应需要耗费一定的能量,增加了处理过程的运行成本。
三、厌氧处理与好氧处理的比较1. 适合范围:厌氧处理适合于高浓度有机废水的处理,好氧处理适合于低浓度有机废水的处理。
2. 污泥处理:厌氧处理产生的污泥量较少,但好氧处理产生的污泥质量较好。
3. 能源利用:厌氧处理产生的污泥可用于发酵产气或者生成沼气,具有经济价值;而好氧处理不产生沼气,不能直接利用污泥产生能源。
4. 氧气供应:厌氧处理不需要氧气供应,好氧处理需要提供氧气。
5. 处理效果:厌氧处理和好氧处理都能有效降解有机废水,但好氧处理速度较快,降解效果更显著。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是一项重要的环境保护工作,而污水厌氧处理和好氧处理是两种常用的污水处理方法。
本文将对这两种处理方法的特点进行比较,以匡助读者更好地了解它们的区别和适合场景。
一、污水厌氧处理的特点1. 原理:污水厌氧处理是在缺氧条件下进行的,即在没有氧气的情况下进行处理。
这种处理方法利用厌氧菌分解有机物质,产生沼气和污泥。
2. 适合范围:污水厌氧处理适合于高浓度有机废水的处理,如酒精厂、食品加工厂等。
由于厌氧处理对氧气需求低,处理设备相对简单,适合于规模较小的污水处理厂。
3. 处理效果:厌氧处理能有效去除有机物质,同时产生沼气,具有能源回收的优势。
但是对于氮、磷等无机物质的去除效果较差。
4. 操作要求:由于厌氧菌对环境条件较为敏感,污水厌氧处理需要控制温度、PH值等参数,以提供适宜的环境条件。
二、好氧处理的特点1. 原理:好氧处理是在充氧条件下进行的,即在有足够氧气的情况下进行处理。
这种处理方法利用好氧菌将有机物质氧化分解为二氧化碳和水。
2. 适合范围:好氧处理适合于低浓度有机废水的处理,如城市污水处理厂。
由于好氧菌对氧气需求较高,处理设备相对复杂,适合于规模较大的污水处理厂。
3. 处理效果:好氧处理能够有效去除有机物质,同时对氮、磷等无机物质的去除效果也较好。
但是由于氧气的需求量大,处理过程中会产生较多的污泥。
4. 操作要求:好氧处理需要提供充足的氧气供给,同时还需要控制温度、PH 值等参数,以提供适宜的环境条件。
三、污水厌氧处理与好氧处理的比较1. 处理效果:好氧处理对有机物质和无机物质的去除效果均较好,而厌氧处理对有机物质的去除效果较好,对无机物质的去除效果较差。
2. 设备复杂度:好氧处理相对于厌氧处理而言,处理设备的复杂度较高,需要提供充足的氧气供给。
而厌氧处理的设备相对简单,对氧气的需求较低。
3. 污泥产生:好氧处理过程中会产生较多的污泥,需要进行进一步的处理和处置。
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举例阐述有机污物好氧处理与厌氧处理的区别联系摘要:介绍有机污染物的生物处理工艺的应用现状和发展趋势。
比较了厌氧(水解)法和好氧法废水生物处理技术的优缺点, 阐述了有机污物好氧处理与厌氧处理的区别联系并分析了厌氧(水解) —好氧组合工艺的主要优势。
关键词:有机污染物好氧处理厌氧处理Abstract: The biological treatment process of organic pollutants in the application of the status quo and development trends. Comparison of anaerobic (hydrolysis) Act and aerobic biological wastewater treatment technology, advantages and disadvantages, describes the aerobic treatment of organic dirt and anaerobic treatment of the distinction between links and analysis of anaerobic (hydrolysis) - aerobic combined process of the main advantage.Key words: organic pollutants, aerobic treatment, anaerobic treatment随着城市化进程的加快,污染负荷的不断增大,城市景观水体的整治与改善问题日益受到人们的关注。
众所周知,造成水体污染的主要成份绝大部分是有机物。
含有有机污染物的废水易造成水质富营养化,危害比较大[1]。
有机污染物也是生物质能,大部分是能够被人类可利用。
污水的处理就是最大程度从中获取碳与能源,从而在回收利用生物质能的同时达到清洁环境的目的。
污水处理的主要方法有物理、化学、物理化学和生物方法。
这些方法可以单一使用, 也可以针对不同的污水水质组合使用。
污水生物处理法是19 世纪末出现的污水治理技术, 现今已成为世界各国处理污水的主要手段。
我国现阶段的城市污水处理主要以生物法为主, 物理法和化学法起辅助作用[2]。
1.有机废水的定义及分类有机废水就是以有机污染物为主的废水。
根据有机废水的性质与来源可将其划分为以下3类:第l 类,废水中的有机污染物易于生物降解,这类废水主要是生活污水和来自以农牧产品为原料的工业废水等。
其数量大,有机物浓度很高,对环境污染严重;第2类,废水中的有机物易于生物降解,废水中的毒物含量较多,这类废水主要来自印染、制革业等;第3类,废水中的有机物难以生物降解。
这类废水主要来自造纸、制药业等。
有机废水如果直接排放,会造成严重的水环境污染[3]。
废水生物处理是微生物以废水中的有机污染物作为自身的营养和能源, 通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶解、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物转化为未定、无害的物质的处理方法,同时使废水得到净化的过程。
这种技术成熟有效、经济可行,与化学或物理方法相比有独特的优势,发展至今已成为世界各国处理城市生活污水和工业废水的主要手段[4]。
在污水处理的过程中,根据环境可以分为有机物生物处理分为有氧生物和厌氧生物处理过程,由于生物法中的各种微生物生长与水质关系密切,因而必须控制适宜的水质指标以保证微生物能够正常的生长和工作。
好氧、厌氧水质要求表2.好氧处理2.1 好氧生物处理原理好氧法是在没有游离氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理法。
在有氧的条件下,有机污染物作为好氧微生物的营养基质而被氧化分解,使有机物的浓度下降而微生物量增加。
由于有机污染物结构和性质的不同,好氧微生物的优势种群组成和数量也相应地发生变化。
有机污染物好氧微生物处理的过程为:大分子的有机污染物首先在微生物产生的各类胞外酶的作用下分解为小分子有机物,进而被好氧微生物继续氧化分解,通过不同途径进人三羧酸循环,最终被彻底分解为二氧化碳、水、硝酸盐和硫酸盐等简单的无机物[5]。
浓度小于好氧处理过程中散发的臭气较少,目前对中、低浓度的有机废水,或者说BOD5 500mg/L的有机废水,基本上采用好氧生物处理。
好氧生物处理法有活性污泥法和生物膜法。
由于有氧作为氢接受体, 有机物的分解比较彻底,释放的能量多,故有机物转化速率快, 所需的反应时间较短,故处理构筑物容积较小。
废水能在较短的停留时间内获得高的COD 去除率。
好氧降解中,有机物质被彻底氧化分解为水和二氧化碳。
在厌氧反应中, 原有机物质被改变化学结构, 降解为小分子中间产物。
好氧与厌氧分解均释放能量和无机养分, 为微生物生长所利用。
好氧降解不仅彻底, 反应速率也较高, 因此成为生化处理技术的主体。
图有机污染物好氧微生物处理的一般途径2.2好氧生物处理主要方法:好氧降解技术有活性污泥法和生物膜法。
2.2.1.活性污泥法活性污泥法(Activated Sludge) 是最传统的好氧生物处理技术。
所谓活性污泥是指微生物利用废水中的有机物质生长与繁殖而形成的絮凝体。
这一絮凝物质具有两个基本特性: 一是吸附与分解有机物质的能力强; 二是自身的凝聚与沉降性好。
因此, 活性污泥法的工作原理是: 在有机废水中通过曝气供氧, 促进微生物生长形成活性污泥, 利用活性污泥的吸附、氧化分解、凝聚和沉降性能来净化废水中的有机污染物。
处理过程中, 有机降解是依赖活性污泥的吸附与氧化分解能力, 而水泥分离则是利用活性污泥的凝聚和沉降性能[7]。
活性污泥法于1914 年首先在英国应用。
污水经初沉池后, 进入曝气池与污泥混合, 从进水端向出水端呈推流式流动, 在此过程中完成吸附和代谢分解, 然后在第二沉淀池中完成水与污泥的分离。
决定活性污泥处理系统功能和效果的因子很多,例如有机负荷、水力负荷与反应时间(决定反应器功能) , 污泥性质与泥龄(决定生物种类、活性与沉降性能) 以及溶解氧水平、温度、水压等(影响处理效率)。
活性污泥法中有两项最基本的技术措施: 一是通过曝气来提高反应器水体中溶解氧的水平; 二是通过污泥回流来保证反应器中的生物量与活性。
因此, 后人在研究和改进充氧方式和污泥回流的基础上, 发展出了系列新型工艺。
基于活性污泥法原理的新型生化处理技术中, 较为典型和成功的要属间歇式活性污泥法和氧化沟。
间歇式活性污泥法, 也称序批式活性污泥法(Sequence Batch Reacto r, 即SBR) , 是近十年来新开发的一种活性污泥法, 其特点是将初沉池、反应池和二沉池各工序放在同一反应器(SBR 反应器) 中进行, 提供一种时间顺序上的工艺处理模式, 处理过程按序分为进水、反应、沉降、出水、闲置五个阶段。
与传统的活性污泥法不同,废水在反应器中不呈推流式运动, 而是在SBR 反应器的曝气过程中与污泥完全混合。
SBR 法还具有投资少、反应易于操作控制的优点。
因此这一技术在处理生活污水、食品工业废水和有机化工废水中得到广泛应用。
氧化沟(Oxidation Ditch) , 亦称氧化渠或循环曝气池, 这一方法的主要特点是采用横轴转刷, 或竖轴表面叶轮曝气来推动水流。
这一工艺不仅能耗小, 而且具有推流式和混合式两者的特征。
和SBR 法一样, 氧化沟技术在国内外应用很广, 除了用以处理城市生活污水外, 还被用在组合工艺中处理炼油废水和含氮废水等[6]。
2.2. 2 生物膜法生物膜法(Biofilm techniques)是在处理废水的反应器中添加介质(填料) 作为微生物附着的载体, 在分解有机污染物过程中, 微生物在介质的表面上生长繁殖, 逐步形成粘液状的膜, 然后, 利用固着在介质表面的这种微生物膜来净化污水。
在分解有机污染物的过程中, 载体上微生物的生长会使膜逐步增厚, 形成表层好氧、内层兼氧和厌氧的微生态环境, 因此生物膜法具有一定的厌氧降解功能。
生物膜增厚至一定程度会自动脱落, 形成污泥, 残留或新附着在介质表面的微生物将继续生长繁殖, 形成新的生物膜。
因此生物膜法具有无需污泥回流、膜的生物活性高、反应稳定等优点。
传统的生物膜法于1893 年在英国问世, 当时的水力负荷与有机负荷都较低。
到20 世纪60 年代后期, 世界各国在新型载体填料的选择和研制以及供氧系统的改进和开发等方面取得了系列成果, 极大地促进了生物膜反应器的发展。
当前在世界各国推广应用的生物膜法大致可分为三类。
①润壁型生物膜法: 废水和空气沿固定或转动的接触介质表面的生物膜流过, 例如生物滤池和生物转盘。
②浸没型生物膜法: 接触滤料完全浸没在废水中, 采用鼓风供氧, 例如接触氧化法。
③流动床型生物膜法: 附有生物膜的介质在曝气充氧过程中悬浮流动, 例如生物移动床和生物流化床等。
流动床型生物膜法是20 世纪后期发展较快的新型生物降解技术。
不同类型的生物流化床在结构、充氧方式、填料性质与形状方面有一定差异, 但反应器的共同特点是: 床内载体在充氧过程中始终悬浮于液体中快速运动, 具有类似液体的自由流动性, 促进了物质的扩散与接触, 相应提高了反应速率。
生物流化床工艺的改进主要集中于充氧、进水分布系统及新型填料开发等方面。
近年来, 我国在研究和应用生物流化床技术处理石化、印染、制药废水和城市生活废水方面也取得了一些突破性的进展。
3.厌氧处理3.1厌氧生物处理的基本原理厌氧生物处理是在没有游离氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物,将各种有机物转化为甲烷、二氧化碳等的过程。
厌氧生物处理是一个复杂的微生物化学过程,依靠三大主要类群的细菌,即水解产酸细菌(fermentative bacteria)、产氢产乙酸细菌(acetogenic bacteria)和产甲烷细菌(methanogenicbacteri a)的联合作用完成。
厌氧生物处理后面常常要连接好氧生物处理。
复杂的有机物首先在发酵性细菌产生的胞外酶的作用下分解成简单溶解性的有机物,并进入细胞内由胞内酶分解为乙酸、丙酸、丁酸、乳酸等脂肪酸和乙醇等醇类,同时产生氢气和二氧化碳,然后在产氢产乙酸菌,将把丙酸、丁酸等脂肪酸和乙醇等转化为乙酸,进而在产甲烷细菌作用下,利乙酸生成甲烷或在二氧化碳存在时利用氢气生成甲烷。
图1.有机物厌氧分解生成甲烷的过程[8](1)发酵性细菌(2)产氢产乙酸细菌(3)同型产乙酸菌(4)利用H2和CO2产甲烷菌(30%)(5)分解乙酸的产甲烷菌(70%)3.2厌氧生物处理的发展厌氧生物处理法最早用于处理城市污水处理厂的沉淀污泥,后来用于处理高浓度有机废水。
普通厌氧生物处理法的主要缺点是水力停留时间长,一般需要20~30d。