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水解酸化池可否作为除磷时的厌氧池使用

发布于:2010-10-14 15:22:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
就此问题我查询到2种理论:请大家帮看下,并提出自己的意见。:call:
一:从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的第一、二两个阶段。但水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段和厌氧消化的目标不同,因此是两种不同的处理方法。
水解(酸化)-好氧处理系统中的水解(酸化)段的目的,对于城市污水是将原水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物;对于工业废水处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。水解工艺的开发过程是从低浓度城市污水开始的,与高浓度废水的厌氧消化中的水解、酸化过程是不同的。在连续厌氧过程中水解、酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷化阶段提供基质。而两相厌氧消化中的产酸段(产酸相)是将混合厌氧消化中的产酸段和产甲烷段分开,以便形成各自的最佳环境。因此,尽管水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但是由于三者的处理目的的不同,各自的运行环境和条件有着明显的差异,主要表现在以下几个方面。
(1)氧化还原电位(Eh)不同
(2)pH值不同
(3)温度不同
由于反应条件不同,三种工艺系统种优势菌群也不相同。在厌氧消化系统中,由于严格地控制在厌氧条件下,系统中的优势菌群为专性厌氧菌,因此完成水解(酸化)的微生物主要为厌氧微生物。水解(酸化)工艺控制在兼性条件下,系统中的优势菌群也是厌氧微生物,但以兼性微生物为主,完成水解(酸化)过程的微生物相应也主要为厌氧(兼性)菌。对于两相厌氧消化系统中的产酸相,微生物的优势菌群随控制的氧化还原电位不同而变化。当控制的电位较低时,完成水解、产酸的微生物主要为厌氧菌;当控制的电位较高时,则完成水解、产酸的微生物主要为兼性菌。
需要说明的是,水解-好氧工艺中的水解(酸化)过程与好氧AO(HO)、A2O和AB等工艺A段中发生的水解过程也是有较大区别的。这表现在以下两个方面:首先是菌种不同,如上所述在水解工艺中的优势菌群是厌氧微生物,以兼性微生物为主,而在好氧AO(HO)、A2O和AB等工艺A段中的优势菌是以好氧菌为主,仅仅部分兼性菌参加反应;其次,在反应器内的污泥浓度不同,水解工艺采用的是升流式反应器,其中污泥浓度可以达到15-25g/L,而好氧AO(HO)、A2O和AB等工艺中从二沉池回流的污泥浓度一般最高为5g/L,并且以好氧菌为主。以上的差别造成了水解工艺是完全水解,而好氧AO(HO)、A2O和AB等工艺中A段仅仅发生部分水解。
二:水解是厌氧工艺的产酸阶段, 不产气.原污水进入厌氧池, 生物除磷可包含三个阶段:细菌的压抑放磷、过渡积累和奢量吸收。
原污水进入厌氧池,由于好氧污泥回流,一旦处于厌氧状态,其中的磷即亚磷酸盐的形成释放到混合液中,进入好氧池,处于好氧状态,混合液中的磷酸盐大量被吸收到微生物中,使污水中的含碱量降低,经过沉淀池沉淀后,将含磷的剩余污泥排到污泥池。达到除磷和去除BOD的目的。但好氧污泥处于短时间的厌氧状态时,贮磷菌把贮存在好氧污泥中的聚磷酸盐进行分解,(聚磷酸盐分解成亚磷酸盐)提供能量,并大量吸附污水中的BOD成分,使污水中的BOD下降,磷含量升高,达到压抑放磷。在好氧阶段,微生物利用氧化分解所获得的能量,大量吸附在厌氧阶段释放的磷和原污水中的磷,完成磷的过渡积累和最后阶段的奢量吸收,在细胞体内合成聚磷酸盐贮存起来,达到去除BOD、磷的目的。
因此,水解酸化池可作为除磷的厌氧池使用.
:call: 具体能不能做为脱氮除磷的的厌氧池用还请大家帮助参谋下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yiqiong_hit
    yiqiong_hit 沙发
    我觉得不能作为生物除P的厌氧池
    在厌氧消化中的污泥和后面的好氧池中的污泥是相对独立的,两种是完全不同的微生物群落,厌氧消化的颗粒污泥产生量很少,沉降性很好,而整个体系的污泥回流是从二沉池回流到好氧池,而不是厌氧消化池。如果有聚磷菌,也是完全的好氧环境,没有厌氧-好养的过程。
    2010-10-15 16:02:15

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    赞同0
  • epathsw
    epathsw 板凳
    除磷的最根本途径是通过排泥、反冲老化生物膜的方式排出系统。
    2010-10-14 16:21:14

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    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

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