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厌氧反应有哪几个阶段?

2022-12-11 08:46:47

1. 水解阶段 目的:高分子有机物转化为小分子有机物因为高分子有机物的分子质量相对巨大,不能透过细胞膜,就不可能被细菌直接利用。因此,它们在一阶段,就被细菌胞外酶分解为小分子。例如,纤维素被纤维素酶水解为二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白酶水解为短肽与氨基酸等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌利用。

2. 酸化阶段目的:上一阶段产生的小分子有机物转化为挥发酸在这一阶段,上述小分子的化合物在发酵细菌(即酸化菌)的细胞内,转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。这一阶段的主要产物有,挥发性脂肪酸(VFA)、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等。与此同时,酸化菌也利用部分物质合成新的细胞物质,因此,未充分酸化的废水,在厌氧处理时会产生更多的剩余污泥。

3. 产氢产乙酸阶段目的:产酸菌的产物被乙酸菌转化为乙酸、氢和二氧化碳。在此阶段,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. 产甲烷阶段产甲烷菌属可分为两个种群:乙酸分解菌和嗜氢菌。这一阶段里,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇等被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。主要反应如下:上述为厌氧反应的四个基本阶段。废水在每一个阶段进行不同的反应,达到去除COD,并产生沼气的目的。各位站长可以在运行厌氧反应器的过程中,对应这四个不同的反应阶段,深入了解PH值,VFA在不同阶段的控制作用,掌握了基本原理,就能更好的控制和运行厌氧反应器了。

IC反应器的优点主要有以下几点:

(1)容积负荷率高,水力停留时间短。

(2)基建投资省,占地面积小。由于IC反应器的容积负荷率高,故对于处理相同COD总量的废水,其体积仅为普通UASB反应器的30-50%左右,降低了基建投资。同时由于IC反应器具有很大的高径比,所以占地面积特别省,非常适用于一些占地面积紧张的厂矿企业采用。

(3)节省能耗。由于IC反应器是以自身产生的沼气作为提升的动力实现混合液的内循环,不必另设水泵实现强制循环,故可节省能耗。

(4)抗冲击负荷能力强。由于IC反应器实现了内循环,内循环液与进水在一反应室充分混合,使原废水中的有害物质得到充分稀释,大大降低了有害程度,从而提高了反应器的耐冲击负荷的能力。

(5)具有缓冲pH值变化的能力。IC反应器可充分利用循环回流的碱度,对pH起缓冲作用,使反应器内的pH值保持稳定,从而节省进水的投碱量,降低运行费用。

厌氧反应器


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