水解酸化预处理工艺在工业废水处理中的应用

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水解酸化-SBR工艺在屠宰废水处理中的应用

水解酸化-SBR工艺在屠宰废水处理中的应用
出水 进 入 调 节 池 。
市 杂 用 水 水 质 标 准 》 G / 8 2 - 2 0 ) 准 要 求 ( B TI 9 0 0 2 标
和《 肉类 加工工 业水 污染 物排放标 准 》 级标 准 ; 一 表 2 城 市杂 用水水 质标 准 ( 录) 摘
序 号

废术
项目
1前 言
我 国已基本 上实现 了禽畜 的定 点集 中屠宰 , 同时 随着 城市化进程 和人们 生活水平 的不断 提高 , 宰场 屠
的规 模 也 在 不 断 扩 大 , 宰 废 水 的 排 放 量 越 来 越 大 , 屠
③ 含 有 大量 固态或 溶 解 态存 在 的蛋 白质 、 肪 脂 和碳 水化合 物等 。有机 污染物 含量高 环境科 学研 究所 , 萍 江西 萍 乡 3 7 0 ) 3 0 0
摘 要 : 用 “ 解 酸 化- S R” 主体 工 艺 对 一 屠 宰 现 场 废 水 进 行 处 理 , 造 后 经 污 水 处 理 系统 处 理 的废 水 能 达 到 采 水 - B 为 改
《 市 污水 再 生 利用 一 城 市 杂 用水 水 质 标 准 )GB T19 0 2 0 ) 准 要 求 和 《 城 ( / 8 2- 0 2标 肉类 加 工 工 业水 污染 物排 放 标 准 》 级 一
B OD
单 位
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标 准 值
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备 注
《 市 污 水 再 城

溶 解 氧
mg I /
≥10 .
生 利 用 — —

总余 氯
接 触 城 市 杂 用 水 3 mi 后 水 质 标 准 》 0 n mg I ≥ 1 0 管 ( / ., GB /

污水处理中水解酸化生化处理工艺介绍

污水处理中水解酸化生化处理工艺介绍

污水处理中水解酸化生化处理工艺介绍所属行业: 水处理关键词:污水处理水解酸化污泥本文对污水处理过程中水解酸化生化处理工艺进行了介绍一、水解酸化处理工艺简介水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。

微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。

酸化是一类典型的发酵过程,微生物的代谢产物主要是各种有机酸。

从机理上讲,水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段,但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。

水解酸化-好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,特别是工业废水,主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧处理。

考虑到后续好氧处理的能耗问题,水解主要用于低浓度难降解废水的预处理。

混合厌氧消化工艺中的水解酸化的目的是为混合厌氧消化过程的甲烷发酵提供底物。

而两相厌氧消化工艺中的产酸相是将混合厌氧消化中的产酸相和产甲烷相分开,以创造各自的最佳环境。

1.1、处理过程1.1.1、厌氧生化处理的概述废水厌氧生物处理是指在无分子氧的条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,将废水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。

厌氧生化处理过程:高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。

(1)水解阶段水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。

(2)发酵(或酸化)阶段发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。

(3)产乙酸阶段在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。

(4)甲烷阶段这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。

1.2、水解酸化分析高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。

污水处理中的水解酸化技术

污水处理中的水解酸化技术

污水处理中的水解酸化技术在水资源日渐稀缺的今天,污水处理成为了环境保护的重要一环。

其中,水解酸化技术作为一种先进的处理方法,得到了广泛的应用和研究。

本文将对水解酸化技术在污水处理中的原理、优点和应用进行详细探讨,并分析其在实际工程中的运用前景。

一、水解酸化技术的原理水解酸化技术是一种通过微生物降解有机废水中的有机物质的方法,主要包括两个过程:水解和酸化。

首先,水解过程通过水解酶的作用将复杂的有机废水分子转化为较为简单的有机物质;随后,酸化过程将水解生成物进一步降解为短链脂肪酸等有机酸。

二、水解酸化技术的优点水解酸化技术具有以下几个优点:首先,该技术对于高浓度、高难度的有机废水具有良好的适应性。

由于水解酸化过程中,有机物质可以通过水解酶的作用逐步降解,因此对于复杂的有机废水具有较高的降解效率。

其次,水解酸化技术不需要外来电源和化学品的投入。

相对于一些传统的污水处理方法,水解酸化技术在能源消耗和化学物质使用方面更加节约和环保。

此外,水解酸化技术具有操作简单、维护方便的特点。

相对于其他一些复杂的废水处理技术,该技术无需专门的设备和复杂的操作,降低了运营成本和维护难度。

三、水解酸化技术的应用水解酸化技术在城市污水处理、工业废水处理以及农村生活污水处理等领域都有广泛的应用。

在城市污水处理中,水解酸化技术可以作为一道预处理工艺,能够有效去除有机废水中的难降解和耐水解性有机物质,提高后续处理工艺的稳定性和处理效果。

在工业废水处理中,水解酸化技术可以对一些工业废水中的重金属、氨氮等有害物质进行去除和转化,降低废水对环境的污染程度。

在农村生活污水处理中,水解酸化技术可以解决农村地区零星生活污水处理的难题,提高污水处理效率和水质的安全性。

四、水解酸化技术的前景水解酸化技术作为一种有效的废水处理方法,具有较高的发展前景。

首先,随着环境保护意识的增强和法律法规的不断完善,污水处理市场需求将继续增长。

水解酸化技术能够满足各类污水处理需求,其市场空间将进一步扩大。

探析工业污水处理的AO MBBR组合工艺应用

探析工业污水处理的AO MBBR组合工艺应用

试点论坛shi dian lun tan286探析工业污水处理的A/O+MBBR 组合工艺应用◎许兴原摘要:工业污水成分复杂、水质水量波动大、可生化性差,要重点加强工业污水处理工作,可以采用“水解酸化+A/O+MBBR”组合处理工艺,采用预处理工艺提高工业污水中BOD5/COD 的处理效果,并合理调节HRT、DO 等参数,有效去除COD 和氨氮,使出水水质达标。

关键词:工业污水;处理;A/O+MBBR;组合工艺要结合工业污水的特点进行污水处理,本文选用水解酸化+A/O+MBBR 的组合工艺,采用水解酸化的前期预处理之后,再进入到生化处理系统之中,进行工业污水的深度处理,也即采用两段生物脱氮除磷生化处理工艺( A/O+MBBR)生化处理工艺,使处理后的污水经过二沉池的泥水分离和后物化处理后进行达标排放。

一、工业污水处理的“水解酸化+A/O+MBBR”组合处理工艺图1 工业污水处理组合工艺流程图(一)预处理工艺考虑到工业污水水质和水量变化较大,可以设置调节池进行原水的均质和均量,减少后续处理的流量和水质波动,并采用水解厌氧酸化工艺进行工业污水的预处理,主要包括水解阶段、发酵阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段,通过水解和产酸微生物的厌氧反应,将工业污水中不易降解的有机物转化为可生物降解的小分子有机物,提高工业污水的可生化性,有效去除工业污水中的部分COD 和氮磷。

(二)生化处理工艺在对工业污水进行预处理之后,要进行进一步的生化处理,相关工艺主要包括有:(1)活性污泥法处理工艺。

根据污水处理的不同条件,选取按空间分割的连续流活性污泥法和按时间分割的间歇式活性污泥法,其中:按空间分割的连续流活性污泥法主要有A/O 法、氧化沟处理工艺、吸附-生物降解两段活性污泥法等。

按时间分割的间歇式活性污泥法则主要有SBR 法、ICEAS 法、CAST 法和MSBR 法。

(2)生物膜法处理工艺。

可以采用不同的处理系统,如:BAF 法、生物接触氧化法、移动床生物膜反应器等,进行工业污水的生化处理。

化工废水处理过程中水解酸化工艺的应用

化工废水处理过程中水解酸化工艺的应用

化工废水处理过程中水解酸化工艺的应用摘要:近几年我国的经济发展非常的快速,化工业发展的步伐也在不断加快,使得废弃物的量增大了很多,对环境造成了很大的污染,甚至已经开始危害人们的健康,处理化工产的废水就成了迫在眉睫的问题。

关键词:化工废水;处理;水解酸化工艺;应用1 水解酸化工艺的介绍水解酸化处理废水的发放大致可以分为四个阶段:①水解阶段。

就是说这个阶段的微生物的氧化催化反应是主要由于释放的胞外自由酶以及连接在细胞外壁的那些固定酶来发挥作用;②发酵或者说是酸化阶段。

酸化菌把上述小分子转化成为更加简单的一些化合物并将其分泌到细胞外,挥发性脂肪酸、乳酸以及醇类等都是这个过程的产物;③产酸阶段。

就是说挥发性脂肪酸、乳酸以及醇类被进步的转化成为碳酸、氢气、乙酸以及新的一些细胞物质;④产甲烷阶段,就是指上一个阶段的那些产物被转化成为了二氧化碳、甲烷以及新的一些细胞物质。

上面所说的第一还有第二阶段主要就是将其进行厌氧处理,其反应的时间通常很短,在水解酸化的这个工艺当中,产甲烷菌与水解产酸菌的速度存在着一定的差异,在它们共同作用下,那些不溶性的有机物能够被水解成为溶解性有机物,难生物降解的大分子物质能够被转化成为容易生物降解的小分子物质。

2 水解酸化工艺具备的优点水解酸化工艺和那些单独的好氧或者是厌氧进行比较的话,有下面几个优点:①这种工艺的适合使用的范围非常广,可以适宜较高的那些有机物浓度;②水解酸化工艺反应的容器比较小,操作也非常的方便,投入的资金比较少;③产酸菌还有水解的速度比较快,培养驯化的时间不长;代谢快。

除此之外,对厌氧的条件也比较低,对 PH 变化以及温度也不是很敏感,有利于后期的操作;④可以发挥出比较好的除氮脱磷的作用,对于那些有度物质的敏感性不高;⑤有机物以及悬浮物能够被去除,减少了在后期进行耗氧处理工艺产生的污泥量,从而减小了设备体积。

3 水解酸化工艺在化工废水处理中的应用3.1 在生物化工废水当中的应用在很多的情况下,产生的废水其成分都是非常的复杂,淀粉、啤酒、酒精、抗生素废水等这些工艺废水都是组成生物化工废水的一部分。

水解酸化-UASB-AB工艺在处理酒糟废水中的应用

水解酸化-UASB-AB工艺在处理酒糟废水中的应用

( ) 泥 脱 干 工 程 在 污 泥 脱 干 车 间 设 置 2台 7污
D 0 0带 式 压 滤 机 . 套 投 配 系 统 和 加 药 系 统 . Y1 0 配 组 成 2套 脱 水 系 统 . 泥 经 脱 水 后 . 螺 旋 输 送 机 运 污 由 送 到 室 外 的 污 泥 堆 放 场 2工 程 调 试 及 运 行
小 . 满 足 生 物 膜 处 理 较 慢 且 膜 片 易 脱 落 的 特 点 . 以 B 段 污 泥 负 荷 较 低 . 龄 较 长 . 水 在 池 中水 力 停 留 泥 废
时 间 为 51 。 . B段 出 水 进 入 二 沉 池 . 物 膜 片 在 二 沉 h 生
该工程于 20 0 8年 5月 建 成 投 入 使 用 水 解 酸 化 池 不 仅 能 把 废 水 中 复 杂 的 不溶 性 和大 颗 粒 有 机 物 水解 成 可溶 性 和 简单 的有机 物 .并且 废 水 的 p H
定 运 行 后 C D r 除 率 超 过 8 % ,H 值 70 8 , O C 去 0 p .~ . 0
厌 氧 出 水 的 C D r比较 稳 定 O C
23A . 为 65 总 高 度 为 47 采 用 半 地 下 式 , 筋 .m, . m. 钢
4 . H T为 1 h A 段 曝 气 池 供 气 量 1 8 / : 05 , R m . 。 3 7 . m3 3 h
B段 曝气 池 池污 泥 负荷 为 05k B D (g V S 1 . g O Jk ML S . , d
尺 寸 为 1 x x .. 有 效 容 积 为 10i . R 为 51 05 3 5 5 H T n . h B段 曝气 池 供 气 量 4 0m3 . 0 / h () 沉池 和 二沉池 工程 采用 竖流 式沉 淀池 , 5中 池 形 设 计 成 圆 形 . 中 沉 池 和 二 沉 池 各 一 座 . 采 设 均 用 半 地 下 式 . 筋 混 凝 土 结 构 。其 中 : 钢 中沉 池 的 表 面

水解酸化-AAO-芬顿氧化工艺在某印染废水处理中的应用

水解酸化-AAO-芬顿氧化工艺在某印染废水处理中的应用

水解酸化-AAO-芬顿氧化工艺在某印染废水处理中的应用水解酸化-AAO-芬顿氧化工艺在某印染废水处理中的应用随着工业化进程的不断推进,印染行业也得到了快速发展。

然而,印染废水的排放给环境带来了巨大压力。

印染废水的复杂性和有机物的高浓度使得传统的废水处理方法难以达到理想的效果。

因此,研究开发高效的废水处理技术具有重要意义。

在众多的废水处理技术中,水解酸化-AAO-芬顿氧化工艺因其高效、低成本、易操作等优点逐渐成为研究热点。

本文将介绍水解酸化-AAO-芬顿氧化工艺在某印染废水处理中的应用。

首先,我们需要了解水解酸化-AAO-芬顿氧化工艺的基本原理。

水解酸化是指将有机废水与活性污泥接触,通过生物降解作用将有机污染物转化为可溶解有机物和可生物降解的有机物。

接下来,将水解酸化产生的污泥与A/O反应器中的废水进行接触,分解其中的氮和磷物质。

最后,通过芬顿氧化反应将废水中的重金属离子和难降解有机物进行氧化降解,使之变为可生物降解的物质。

在某印染废水处理中,水解酸化-AAO-芬顿氧化工艺的应用具有以下几个优点。

首先,该工艺能够对废水中的有机物进行高效降解。

印染废水中含有大量的有机染料和助剂,通过水解酸化-AAO-芬顿氧化工艺,这些有机物能够被迅速氧化降解,从而达到废水排放标准。

其次,该工艺对废水中的重金属离子也有很好的处理效果。

印染废水中常含有铬、铜、镍等重金属离子,这些离子对环境和人体有害。

通过芬顿氧化反应,这些重金属离子能够被高效氧化为无毒物质,并沉淀于废水中,从而实现了对重金属的去除。

最后,该工艺操作简便,投资成本较低。

相比于传统的物理化学方法,水解酸化-AAO-芬顿氧化工艺无需添加大量的药剂,操作复杂度低,省去了后续处理环节,使得工艺更加经济实用。

然而,在实际应用中,水解酸化-AAO-芬顿氧化工艺仍然存在一些问题和挑战。

首先,废水中的有机物种类繁多,其结构复杂,导致芬顿氧化过程中反应难度大,需要进一步优化反应条件和催化剂的选择。

水解酸化-接触氧化工艺处理印染废水

水解酸化-接触氧化工艺处理印染废水

水解酸化-接触氧化工艺处理印染废水\摘要:印染行业是工业废水排放大户,本文对印染废水的处理方法进行归纳总结,着重介绍一种水解酸化—接触氧化法生化处理为主的印染废水处理方法。

水解酸化—接触氧化法是近年提出的一种新型处理工业废水的方法。

水解酸化串联接触氧化解决了印染废水中难降解物质多、单一传统活性污泥处理效果差的问题,这一工艺可产生较好的经济效益及处理效果,并且使其更易满足营养物质、温度、氨氮去除率的要求。

本文试设计水解酸化—好氧生物接触氧化工艺处理高浓度印染废水。

印染废水经工艺处理后CODcr去除率高达95.3%,SS去除率为92.5%,该工艺具有污泥少,耐冲击负荷能力强,难降解有机物去除率高等优点,在纺织印染废水处理中具有实用性。

关键词:印染废水水解酸化生物接触氧化前言随着纺织工业的高速发展,印染废水已经成为水系环境的重点污染源之一.染料是印染废水中的主要污染物,全世界投放市场的染料多达30000种,每年以废弃物的形式排放到环境中染料约为6×108kg。

特别是近年来化学纤维织物的发展,纺真丝的兴起和印染后整理技术的进步使PV A染料,人造丝碱解物(主要是邻苯二甲酸类物质)新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水,其COD 浓度也由原先的数百毫克/升到2000~3000毫克/生,从而使得原有生物处理系统COD去除率从70%下降到50%左右,甚至更低,传统的生物处理工艺已受到严重挑战,传统的沉淀,气浮法对着类型的印染废水的COD去除率也仅为30%左右,因此,印染废水的经济有效的处理技术正日益成为当今环保的一大难题。

[1]1.废水来源及起特点印染废水的水质复杂,污染源按来源分为两类:一类来自纤维原料本身的夹带物,另一类是加工过程中所用的浆料,油剂,染料,化学助剂等。

分析其废水特点,主要有以下方面:1.1 水量大,有机物污染物含量高,色度深,碱性和pH值变化大,水质变化剧烈。

因此纤织物的发展和印染后整理技术的进步,使PV A染料,新型助剂等难以生化降解的有机物大量进入印染废水中,增加了处理难度1.2由于不同染料,不同助剂,不同织物的染整要求,所以废水中的pH值,CODcr,BOD5,颜色等也各不相同,但其共同特点是BOD5/ CODcr值均很低,一般在20%左右,可生化性差,因此需要采取措施,使BOD5/ CODcr值提高到30%左右或更高些,以利于进行生化处理1.3印染废水的碱减量废水,其CODcr值有的可达10万mg/L以上,pH≥12,因此必须进行预处理,把碱收回,并投加酸降低pH值,经预处理达到一定要求后,再进入调节池,与其他的印染废水一起进行处理1.4 印染废水的另一个特点是色度高,有的可达4000倍以上。

污水处理中的水解酸化工艺

污水处理中的水解酸化工艺
子有机物。
随后,这些小分子有机物在产 氢产乙酸菌的作用下进一步转 化为乙酸和氢气等产物。
水解酸化反应过程中产生的能 量可以用于厌氧发酵的后续阶 段,如甲烷化阶段。
影响因素分析
温度
水解酸化反应过程中温度是一个重要的影 响因素,不同温度条件下厌氧菌的活性不
同,因此需要控制适宜的温度范围。
有机负荷
有机负荷过高或过低都会影响水解酸化反 应的效果,需要根据实际情况进行合理控
随着工业化和城市化的快速发展,污 水处理的需求日益增长,对处理工艺 的要求也越来越高。
水解酸化工艺简介
水解酸化工艺是一种常用的预处理工艺,主要用于将大分子有机物转化为 小分子有机物,提高废水的可生化性。
该工艺通过水解和酸化两个阶段,将不溶性有机物转化为溶解性有机物, 同时释放出沼气等能源物质。
水解酸化工艺具有高效、低耗、环保等特点,在污水处理领域得到了广泛 应用。
某垃圾渗滤液处理厂的水解酸化工艺应用
总结词
强化脱氮除磷
详细描述
针对垃圾渗滤液中高浓度的氨氮和磷,该厂采用水解酸化工艺进行预处理。通 过提高有机物的降解效率和调整运行参数,有效强化了后续生物脱氮除磷的效 果,显著降低了出水的氮、磷含量。
某企业废水处理的水解酸化工艺应用
总结词:节能降耗
详细描述:该企业废水的水解酸化工艺采用了新型的厌氧反应器,实现了高效率的有机物降解。同时 ,该工艺的能耗较低,为企业节省了运行成本。通过合理的工艺控制,保证了出水的水质稳定达标, 实现了废水的资源化利用。
制。
pH值
pH值对水解酸化反应的影响较大,适宜的 pH值范围为5.5-6.5之间。
停留时间
水解酸化反应需要一定的停留时间,停留 时间过短或过长都会影响反应效果,需要 根据实际情况进行合理控制。

水解酸化与SBR工艺在乳品生产废水处理工程中的应用

水解酸化与SBR工艺在乳品生产废水处理工程中的应用
理论 ’ 科技 / / / l /T H E O R I E S &1 1 三 C H N 0L 0 G I E S / / 编辑一 刘 瑭 设计一 姜瑶
A p p J i c a t i e n 雾H y d r o J y t i c A s J d i [ i s a t i a n -¥ S R
高 的要 求 ,就必须先 使部分脂肪和 蛋 白质微粒凝 聚与脱稳 ,
1 o2 一C I T E S A N D T O WN SC O N S T R U C T I O NI NG U A N G X I 一广西城镇建设
> 工程技术
减轻生 物处 理过 程的负 担 ,因此 ,进 行混凝 沉淀 处 理是必 要 的。废水 与所投加 的混凝 剂P Ac 充分 反应 生成矾花 ,经过 固液分离后 ,进入水解酸化池 。 水 解酸化 池是 一种不 彻底 的有机 物厌氧 转化 过 程 ,其 作用 在于使 复杂 的不溶 性高 分子有机 物经 过 水解和 产酸 ,转化 成溶 解性 的简单低 分子 有机物 , 为后续 的好 氧处 理准备 易于氧 化分 解的有机 底物 。 因 此 ,水解 酸 化 通 常作 为 好 氧 生 物 处理 前 的预 处 理 。经 过水 解酸 化池处 理之后 的废 水 已具 有 良好 的
o f h y d r o l y t i c a c i d i i f c a t i o n -S BR p r o c e s s i n d a i r y wa s t e wa t e r
re t a t me n t ,S O a s t o be e c o nom i c a l a nd e n v i r o nm e n t a 1 .
可降解性 ,再进入S B R 反应池 。 S BR 反应 池是 集均化 、生物 降解 、二沉 、排 水 等功能 于一 池 ,与传统 的连续 式活性 污泥 法相 比 , 可 以省 去 沉 淀 池和 污 泥 回流 设 备 。在 每 个 工 作 周

水解酸化工艺在废水处理中的应用实践进展

水解酸化工艺在废水处理中的应用实践进展

Abta tT epoesfntn n h p  ̄ao so t yrl i aii ao )t h i e i eg er g sr c :h r s, cosadteap ct n f h hdo s c u i i e y s(c f t n e nq n n i e n d ci i c u n i o at a rt a etw r ei e n t spprad p ie htte hdo s aii ao )t hi e fws w t et n e r e d i h a e, o t t yrl i c f t n e n e e r m e vw i n nd a h y s( d ci i c q u
维普资讯
Vo.4, . 1 2 No6
20 0 6年 6 月
中国 资源 综 台 利用 C i eo r s o pe e s e ti t n hn R suc m rh n i iz i a eC v U la o
● 综

水解 酸化工艺在废水处理 中的应用实践进展
摘要 : 水解( 时 酸化 ) 艺在 废 水 处理 工程 中的过 程 、 用和 应 用进 行 了 总结 , 出水 解 ( 化 ) 工 作 指 酸 工段 在 对 有 机废 水的 处理 工程 中能优化 废 水 处理 工 艺 , 高 处理 效 率。 提
关键 词 : 水解 ( 化 ) 应 用 ; 化 酸 ; 优
Poet n N n ag 4 3 6 3 ny n i n io e t rtc o nt ig Sa o , a yn 4 3 6 C ia rt i , a yn 7 0 0;. co Na ag C t E v n na Poetn Mo o n tt n N na g 7 0 0,hn ) y vm l i i r i

水解酸化工艺应用于难降解有机废水综述

水解酸化工艺应用于难降解有机废水综述

第49卷第8期2021年4月广州化工Guangzhou Chemical IndustryVol. 49 No. 8Apr. 2021水解酸化工艺应用于难降解有机废水综述魏良玉,李 亮,祁 侄,桓永照,刘煦晴(武汉工程大学,湖北 武汉 430200)扌商 要:在难降解有机废水厌氧处理过程中,水解酸化工艺能有效提高废水可生化性,减少处理流程,降低运行成本,有 效抑制有毒有害物质对微生物活性影响。

阐述了温度、pH 、水力停留时间、营养元素、传质效率对水解酸化的影响;着重罗列了 从传质效率的改良和微生物种类、密度培养两个方面优化的水解酸化工艺,为日后提升水解酸化效率指明道路。

关键词:水解酸化;难降解有机废水;应用中图分类号:X703. 1 文献标志码:A 文章编号:1001-9677(2021)08-0014-03Review on Application of Hydrolysis Acidification Processin Refractory Organic Waste w aterWEI Liang-yu , LI Liang , QI Quan, HUAN Yong-zhao , LIU Xu-qing (Wuhan Institute of Technology , Hubei Wuhan 430200, China)Abstract : In the anaerobic treatment process of refractory organic wastewater , the hydrolysisacidification process can effectively improve the biodegradability of wastewater , reduce the treatment process , reduce operating costs , and effectively inhibit the impact of toxic and harmful substances on microbial activity. The effects of temperature , pH , hydraulic retention time, nutrient elementsand mass transfer efficiency on hydrolysis and acidificationwere explained , focusing on the optimization of hydrolysis and acidification processes in terms of the improvement of mass transfer efficiency , the type of microorganisms , and the density cultivation , which will pave the way for improving the efficiency of hydrolysis and acidification in the future.Key words : hydrolysis acidification ; refractory organic wastewater ; application废水经生化厌氧处理时,厌氧微生物能吸附、降解废水中 有机物;不溶性有机物在酸化菌作用下转化为可溶性有机物, 从而提高废水的可降解性⑴。

水解酸化预处理光学工业生产废水的效果研究

水解酸化预处理光学工业生产废水的效果研究

试 验 原 始 废 水取 自某 基 地 光 学 零 件 加工 车 间 排 污 口,水 质随 生产工 艺 的运行 情况 不 同发 生周期
性 的变 化 ,指标污 染物浓 度范 围取半 年 内连续 检测 的统计 数据 ,废水水 质指 标见表 1 。
12 试 验装置 .
试验 装 置见 图 1 。废水 由高位 水箱 … ’ 出经 1流 流量计 “ ” 2 进入 水解 酸 化反 应柱 … ’ 水 解 酸化反 应 3。
柱 底部 半 径为 5 m,径 高 比 1: 0 0m l ,材质 为有 机 玻璃 , 入水 口设 在距 底 端 1 m 处 , 0c 出水 口在距 上
端 5c 处 ,在两 口中 间等距 离加 装 3个排 水 口, m 便 于 随时 检测 水质 , 应柱 下部 设计 为半 圆形 , 反 并
11 试 验水质 .
为后续工艺提供 良好的处理条件 , 在处理高浓度难 降解 有机废 水 中起 到 了不可 替代 的作 用 l ]但 是水 1。 解 酸 化工 艺 的研 究 和应 用 目前 主要 存 在 于对 难 降 或 毒 性有 机 废 水 的预 处 理研 究 和对 废 水 的 可生 化 性 的提高 的研究 上 ,对其应 用推 广的范 围和影 响有 限 。对 于易降解 工业废 水来 讲水解 酸化 仍然有 较好 的 C D 去除效 率 ,可 以把 易降解 废水 处理工 艺分 O 为厌 氧和耗 氧两段 来进行 ,而从整 体上 提高 污水 的 处理 效果 。对于光 学工业 生产 废水 , 其具有 高难 度 的生物 降解性 和抑菌性 ,对其进 行水解 酸化 预处 理 研 究 可 以 为该 工 业 废水 的处 理 提 供 新 的处 理 方 法和 经验 ,为人 类攻 克工业 废水 的污染 提供一 个可 以参 考 的工 艺条 件和 去除效果 。本文 以成 分复 杂 、 有一 定处理 难度 的光学 工业废 水 为研 究对 象 ,将水 解 酸化作 为一种工 艺进 行单独 研究 ,系统探讨 了水 解酸 化预处 理光 学工业 废水 的效果 ,并 在较短 的时 间 内去除较 大 的污染 负荷 ,在 节约能 源 的同时 ,为

厌氧(水解酸化)—好氧生物处理工艺及其在我国难降解有机废水处理中的应用

厌氧(水解酸化)—好氧生物处理工艺及其在我国难降解有机废水处理中的应用
产氢和产 甲烷微生物 或好氧处理 准备易 于氧化分 解的有机底 物 ( 即提高废 水的 B D /O O SC D, 改善废水 的可生化性 ) 。因而 , 常作为生物 预处理工序或厌 氧一 好氧联合 生化处理 工艺中 它
・ 收 稿 日期 :∞2 I 6 a —0 一0
作者简介 : 赵健 g092 . 助工, 7 一)男. 主要从事环境管理方面的研究
统, 从而节省基 建费用。 水解酸化 、 混台厌氧和 两相厌 氧由各 自的作用 不 同、 产物要求 及处 理程度 的不 同, 对 对
各 自的运 行和操作要求 也不 同 : 1El 同。在混 台厌氧 消化 系统 中 , 将 氧化 还原 电位 ( )I不 须 E 严格控 制在 一30 h 0mv以下以满足 甲烷菌的要求 , 因而其 水解酸 化菌也 是在 此 E h值下 工 作的 ; 两相厌 氧消化系统则须将产 酸相 的 E 控 制在 一10 h 0mV~ 一 0mV之间 而水解 酸化 30 工艺 , 只要将 E 控制在 +5m h 0 V下 即可发生有 效的水 解酸化 作用 。 ()H要求不 同。混 台 2o 厌 氧处 理系统 中, 口 其 H通常控 制在 甲烷 菌生长 的最佳范 围( . ~72 以内 ; 68 .) 两相 工艺 中则 为控 制其 产物的形态而将 口 H严格控制在 60 . .~65之间。而厌 氧水 解酸化工艺 由于其后续 处理为好氧工艺 , 因而对 p H的要 求并 不十分严 格 , 由于水 解酸化菌对 p 且 H的适应性 较强 , 因而其适 宜 D H范围较宽 ( 适宜 值为 35 1, 值为 55 .) 3温度( ) . O最优 .—65。() T 的不 同。混 台厌氧 系统 和两相系统对 温度 均有严格的要求 , 要么控制在中温(0 ~3℃)要 幺控制在 3℃ 5 ,

水解酸化法在单晶硅生产废水处理中的应用

水解酸化法在单晶硅生产废水处理中的应用

水解酸化法在单晶硅生产废水处理中的应用摘要:水解酸化工艺能将污水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,将难生物降解有机物转变为易生物降解有机物,提高污水的可生化性,通常用于生化工艺的预处理,同时由于水解酸化可以去除一部分有机污染物,减少后继处理设备的曝气量,降低污泥产率,节约能耗,逐渐在污水处理尤其是高浓度及难降解有机废水处理中得到了广泛的应用。

关键词:水解酸化法;单晶硅生产;废水处理;应用分析0 引言所谓水解酸化,就是将废水中成分复杂的有机污染物在兼气菌的生化作用下,将大分子物质分解成小分子物质,进行“粗粮细作”,为微生物提供合适的营养物质,最大限度地利用其生化效果,提高废水的净化效率。

1水解酸化处理工艺简介水解是一个在微生物细胞、细胞外的生化反应有机物。

微生物通过释放胞外游离酶与固定化酶的细胞壁的完整的生物催化反应。

酸是一种典型的发酵,微生物的代谢产物是有机酸的主要品种。

水解酸化是两个厌氧消化过程,但目标过程中的水解和酸化的不同。

一些工业废水,主要包括有机物难生物降解有机物易降解,去除codcr,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧处理。

降低好氧处理的能耗。

水解酸化厌氧消化过程的目的是提供一种在厌氧消化过程中的产甲烷底物。

难降解有机物由于相对分子量大,不能透过细胞膜,因此不能直接利用细菌处理。

他们在水解阶段是细菌的胞外酶分解成小分子。

例如,纤维素的纤维二糖和葡萄糖淀粉酶纤维素酶水解,淀粉分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质是蛋白质酶水解为短肽和氨基酸等。

这些小分子的水解可溶解在水中,通过细胞膜的细菌。

水解过程通常是缓慢的,如温度的因素很多,组成的有机物,水解产物的浓度可以影响速度和水解度。

小分子化合物在酸化菌细胞成简单的化合物,并分泌到细胞外。

的挥发性脂肪酸、乳酸、乙醇、二氧化碳、氢、氨、硫化氢酸化阶段的主要产品,这取决于产品的酸化降解的条件下,微生物种群的酸化基板类型。

水解酸化主要用于有机物浓度高、ss较高的污水处理工艺,是一个非常重要的过程。

水解酸化+SBR工艺处理工业园区废水

水解酸化+SBR工艺处理工业园区废水
32 . 污 水 厂 工 艺 流程
调节 水质 水 量 酸碱 度及 温度 等 。调 节 时问 为 8 小时 ,为 防止池 底淤 积 .在池 内设 置 2台潜水 搅拌 机 调 节 池 出水 采用 三 台潜水泵 提 升进入 水解 酸化 池 。调 节池采 用钢筋 混凝 土结构 。 ( )水 解酸 化池 2 水解 酸化池 内的水 力停 留时间为 6 .池 内安装 h 20 .m高半 软性填 料 。进 水采 用底部 穿孑 管 进水 .通 L 过 进水 的上 升流速 可将 水解 酸化 池 内的污 泥呈现悬 浮状 态 ,以达 到污 泥与 废水 充分 接触 的 目的 。出水 采 用顶 部配水 管溢 流 出水 水 解 酸化池 采用 钢筋 混
3 废 水 处 理 工 艺
31 预 处 理 工 艺 .
预处 理工 艺设 计 的基本 原则 为 清污 分 流 .含 盐 量高 污染 物和 含盐 量低 污染 物 分离 .对 微 生 物有 毒 有 害物 质 和低 毒物 质分 离 ( 主要 是 酞菁 和靛 蓝两 种

图 1 染 料 厂 预 处理 流 程 图
2 各部 分废水 水质水 量
目前 .该 工 业 园 区 内 已建 成 的企 业 有 染 料 厂 。 热 电 厂 。制 钠 工 厂 ,氯 化 聚 乙 烯 厂 ,氯 化 异 氰 尿 酸 .氯酸 钠厂 等 。产业 规划 中 陆续 建设 的企业 多 以 化工 为主 。生 产废 水 中含有 焦 油 、酚类 、氨 氮等 物 质 。属难 于处 理 的废水 。上 述工 业 废水 中 ,氯酸 钠 厂产 生 的废水 含盐 量较 大 .废水 中含有 强 氧 化剂 如
关 键 词 水 解 1 工 程 概 况 酸化 S1 废水 BL 处 理
废水 中 的铜离 子 ) 。对重污 染 、影 响微生 物 的有 毒有

厌氧前水解酸化的作用

厌氧前水解酸化的作用

厌氧前水解酸化的作用首先,厌氧前水解酸化可以使有机物转化为可溶性有机物。

有机废水中的有机物大部分以悬浮物或悬浮物结合物的形式存在,难以被微生物降解。

而经过厌氧前水解酸化处理后,有机物会被水解成小分子的可溶性有机物,如糖类、脂肪酸和酮等。

这些可溶性有机物更易于被微生物降解,提高了废水处理的效率。

其次,厌氧前水解酸化可以转化为溶解性无机盐。

有机废水中的有机物经过水解后,产生的小分子有机物会继续被厌氧菌利用,产生简单的有机物和氨氮等。

随着厌氧菌的代谢作用,有机物会进一步分解为无机盐,如硫酸盐、硝酸盐和亚硝酸盐等。

这些溶解性无机盐可以进一步被其他微生物降解和利用,实现有机物的完全去除。

第三,厌氧前水解酸化可以调节废水的PH值。

当有机废水进入厌氧池时,pH值通常偏高,不利于微生物的降解。

而在水解酸化过程中,厌氧菌产生的有机酸和二氧化碳等会降低废水的pH值。

通过调节废水的pH 值,可以提供适宜的环境条件,促进厌氧菌的生长和代谢活动。

此外,厌氧前水解酸化还可以减少有机废水处理过程中的污泥产量。

在水解酸化阶段,有机废水中的有机物被转化成可溶性有机物,可以被微生物更好地吸附和降解。

这样一来,污水处理过程中的微生物数量相对较少,从而减少了废水处理过程中的污泥产量,降低了运营成本。

最后,厌氧前水解酸化可以提高废水的抗冲击负荷能力。

由于废水的性质复杂多变,有机负荷和流量的波动会导致废水处理系统的失稳。

而经过厌氧前水解酸化处理后,有机物被部分降解和转化,抗冲击负荷的能力得到提高。

这样一来,即使废水负荷突然增加或减少,系统也能保持相对稳定的运行状态。

总结起来,厌氧前水解酸化在有机废水处理中起到了至关重要的作用。

它可以将废水中的有机物转化为可溶性有机物和溶解性无机盐,提高了废水处理的效率;同时,还能调节废水的pH值,减少污泥产量,提高抗冲击负荷能力。

因此,厌氧前水解酸化是一种重要的预处理方法,广泛应用于工业和生活废水处理中。

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水解酸化预处理工艺在工业废水处理中的应用
水解酸化预处理工艺在工业废水处理中的应用
工业废水处理是保护环境的重要手段,有效处理工业废水对于实现清洁生产、节能减排具有重要意义。

水解酸化预处理工艺作为一种常用的废水处理方法,在工业废水处理中得到了广泛应用。

一、水解酸化预处理工艺的原理及过程
水解酸化预处理工艺是指利用酸化菌对废水中有机废弃物进行水解,产生有机酸和气体。

该工艺的处理过程包括厌氧生物降解、水解过程和有机物转化等阶段。

首先,废水进入水解酸化预处理池,废水中的有机废弃物和微生物通过生物降解产生挥发性脂肪酸。

然后,挥发性脂肪酸进一步被水解为较低碳数的有机酸,如乙酸、丙酸等。

在水解酸化池中,废水中的有机物在微生物的作用下发生水解反应,产生大量的有机酸。

最后,产生的有机酸会参与到后续的生化处理过程中,进一步转化为可被细菌降解或沉淀的物质。

二、水解酸化预处理工艺的优势
1. 降低废水COD
水解酸化预处理工艺可以有效降低废水中的COD(化学需
氧量)含量。

通过水解酸化工艺,废水中的有机废弃物得以分解,大分子有机化合物转化为小分子有机酸,降低了COD含量。

2. 减少化学药剂投加
与传统的化学药剂处理工艺相比,水解酸化预处理工艺不需要额外投加药剂,降低了处理成本。

通过微生物的作用,有机废物得以有效分解,实现了对废水的高效处理。

3. 减小后续处理装置的负担
水解酸化预处理工艺可以将有机废物转化为有机酸,这些有机酸对于进一步的生化处理起到了积极的作用。

由于有机酸易于被生物菌群降解,因此后续的生化处理过程中,可以减轻装置的负荷,提高处理效率。

4. 可利用产生的气体
在水解酸化预处理过程中,产生的气体主要是二氧化碳和甲烷。

这些气体具有一定的价值,可以被抽出利用。

比如,甲烷可以作为能源进行利用,减少能源的浪费。

三、水解酸化预处理工艺在工业废水处理中的应用
水解酸化预处理工艺在工业废水处理中应用广泛,特别适用于高浓度有机废水的处理。

以下是应用案例的简要介绍: 1. 化工行业废水处理
化工行业废水中大量含有有机废物,COD浓度较高。

采用水解酸化预处理工艺可以有效地降低废水COD含量,为后续的处理提供了便利。

2. 食品加工业废水处理
食品加工业废水中含有大量的有机废物,其中还包括蛋白质、淀粉等高浓度有机物。

通过水解酸化预处理工艺,可以将这些复杂有机物降解为易于消化的有机酸,提高处理效率。

3. 制药行业废水处理
制药行业废水中含有大量的有机废物和药物残留,对于常规的处理方法难以完全降解。

水解酸化预处理工艺可以改善废水的可降解性,促进后续生化处理的顺利进行。

通过以上案例,可以看出水解酸化预处理工艺在工业废水处理中的应用广泛,不仅有效地降低了废水COD含量,减少了化学药剂投加,还能减轻后续处理装置的负担,并利用产生的
气体。

因此,水解酸化预处理工艺具有重要的实际应用价值,可以被广泛推广和应用于工业废水的处理中
综上所述,水解酸化预处理工艺在工业废水处理中的应用广泛且有效。

它适用于高浓度有机废水的处理,并能降低废水COD含量,减少化学药剂投加,减轻后续处理装置的负担。

该工艺在化工行业、食品加工业和制药行业等领域得到了成功应用,通过降解复杂有机物为易于消化的有机酸,提高了废水处理效率。

此外,该工艺还能利用产生的气体,具有重要的实际应用价值。

因此,水解酸化预处理工艺在工业废水处理中具有广泛推广和应用的潜力。

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