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水解酸化池的作用

生活百科 2023-12-23 19:30:01
生活中有些小伙伴会遇到水解酸化池的作用的问题,没有关系,通过这篇文章就能帮大家轻松解决,跟着小编我们一起来看下文章。

水解酸化池的作用

水解酸化池的作用

水解酸化池的作用:

1.提高废水的可生化性,将大分子有机物转化为小分子。

2.去除废水中的化学需氧量。既然是异养微生物,就必须从环境中吸取营养,所以必须降解一些有机物,合成到自己的细胞中。

水解酸化池的运行过程:厌氧发酵过程可分为四个阶段:水解阶段、酸化阶段、酸降解阶段和甲烷化阶段。在水解酸化池中,反应过程分两个阶段控制:水解和酸化。在水解阶段,复合填料可将固体有机物降解为可溶性物质,将大分子有机物降解为小分子物质。在产酸阶段,碳水化合物和其他有机化合物被降解为有机酸,主要是乙酸、丁酸和丙酸。水解和酸化都比较快,通常很难分开。这个阶段的主要微生物是水解酸化细菌。

水解酸化池的作用

1.水解酸化池的作用是为了提高废水的可生化性:可以将大分子有机物转化为小分子。去除废水中的COD:既然是异养微生物菌,就必须从环境中吸收营养物质,所以必须降解一些有机物来合成自己的细胞。

2.水解酸化池原理:污水进入水解酸化池后,水解酸化池出水氨氮高于进水氨氮。根据污水处理厂的实际运行情况,水解酸化池的水力停留时间为4.4小时,污泥龄约为6天。水解酸化池中氨氮、凯氏氮和总氮的平均去除率分别为42.34%、40.1%和37.92%。

同化后,同化去除率一般小于10%,没有一般的硝化反硝化条件,如溶解氧、水力停留时间等。因此,一定存在另一种形式的氨氮去除反应,并初步分析了可能的厌氧氨氧化现象。但还需要进一步的分析和研究。

3.水解酸化池的运行过程:厌氧发酵过程可分为四个阶段:水解阶段、酸化阶段、酸降解阶段和甲烷化阶段。在水解酸化池中,反应过程分两个阶段控制:水解和酸化。在水解阶段,复合填料可将固体有机物降解为可溶性物质,将大分子有机物降解为小分子物质。

在产酸阶段,碳水化合物和其他有机化合物被降解为有机酸,主要是乙酸、丁酸和丙酸。水解和酸化都比较快,通常很难分开。这个阶段的主要微生物是水解酸化细菌。

水解酸化池的稳定性:水解酸化池抗冲击负荷能力强,当进水COD为1000mg/l时,仍能保证出水为200mg/l,起到良好的缓冲作用;水解酸化池水力停留时间短,建设费用低,运行费用低。

额定成本低,能耗低,污泥水解率高,减少脱水机运行时间和能耗。因此,水解酸化池的稳定性和经济性远远高于其他预处理工艺。

什么是水解酸化池有什么作用呢?

通过对有机物厌氧分解过程的分析,可以得出水解酸化过程。有机物的厌氧分解一般分为三个阶段。第一阶段是兼性细菌产生的水解酶,将大分子或不溶性物质水解成低分子量的可溶性有机物。这个阶段主要是提高有机物的溶解性。第二阶段是产酸和脱氢。它将产酸细菌水解形成的可溶性小分子氧化成低分子量有机酸,并合成新的细胞物质。在第三阶段,产甲烷菌进一步将第二阶段的产物氧化成甲烷、二氧化碳等。,并合成新的细胞物质。难降解有机化合物通常是一些大分子有机化合物,如纤维素等。这种污染物的降解首先要经过水解,而好氧微生物的水解能力很弱。有机物降解缓慢。[1]厌氧生物处理采用水解酸化阶段,可降解部分难降解物质。只要它们能适应水解酸化菌群的形成,一些难降解物质就能被降解。发现氯代烃在厌氧条件下可以脱氯并分解成更易生物降解的中间体。[2]水解酸化阶段,主要微生物为水解细菌和产酸细菌,均为兼性细菌。为了提高废水的可生化性,为后续处理创造有利条件,将大分子和难降解有机物降解为小分子有机物。

水解酸化池的工作原理和作用

作用:降低有机物分子量,产生不完全氧化产物,有利于后续好氧处理。

原理:水解酸化是一种生物氧化法。在没有外源最终电子受体的条件下,趋化异养微生物细胞对能量有机化合物的氧化与内源有机化合物的还原相耦合。一般是代谢能ATP通过底物(激酶的底物)的水平磷酸化而不是电子转移和含有细胞色素的电子转移链中的电子转移磷酸化获得。能量有机化合物释放的初级电子载体NAD(一种传递电子的辅酶)以NADH的形式直接将电子给予内源性有机受体,使NAD再生,同时将后者还原为水解酸化产物(不完全氧化的产物,有利于后续好氧处理)。细胞中的NAD是有限的。如果作为初级电子载体的辅酶NAD不能再生,有效电子载体就会越来越少,脱氢反应就无法继续。因此,辅酶NAD的再生是生物氧化(包括发酵)继续进行的必要条件。

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