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水解酸化池

2019-11-17 07:56:03 来源:污水生化处理设施 标签:水解酸化池

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。

二、水解酸化技术优点
采用水解池较之全过程的厌氧池(消化池)具有以下的优点:
(1) 对于固体的降解减少污泥量,降低污泥的VSS,其功能完全和消化池一样。由于水解池具有消化污泥的功能,因此可将后续处理工艺产生的剩余污泥回流到水解池,故可在常温下,使固体物迅速水解,实现污水、污泥一次处理。
(2) 不需要密闭的池体,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了造价和便于维护。由于这些特点,可以设计出适应大、中、小型污水厂所需的构筑物。
(3) 由于反应控制在第二阶段完成之前,故出水无厌氧发酵所具有的不良气味,改善污水处理厂的环境。
(4) 由于第一阶段,第二阶段反应进行迅速,故水解池的体积小,与一般初次沉淀池相当,可节省基建投资。

三、水解酸化技术的影响因素
3.1停留时间与去除率的关系
水解反应时间在2.5-5.0h之内变化,停留时间在2.5-5.0h之间COD、BOD5的去除率变化不大。即使再继续增加停留时间,去除率的提高也是有限的,也就是说,水解反应器在一定程度上不受反应时间的控制。这与水解、酸化阶段的去除机理有关。在这一阶段主要是有机物的分解过程,从形式上和本质上发生变化,而在数量上变化较小的原因。
3.2水质对去除率的影响
(1)水质浓度的影响:水解池对于进水浓度变化而引起的冲击负荷有很大的抵抗能力;污水浓度有较大增长的情况下,水解反应器的出水有机物浓度升高不多。
(2)有机物形态对去除率的影响:水解池对悬浮物质的去除能力很强。被截留的悬浮性有机物在水解菌的作用下,将不溶性有机物水解为溶解性物质,污水经水解反应后,出水溶解性BOD的比例有一定程度的增加。对于胶体性有机物,水解酸化的作用使得出水有机酸浓度大幅度上升。
3.3温度的影响
水解池即使在最低水温13℃时仍可稳定运行。COD、BOD和SS的去除率影响不大。但并不说明,温度对水解反应的影响不大。因为水解反应器保持有大量的水解活性污泥,污泥平均浓度达到15g/L,由于生物量高,所以温度降低造成的不利影响容易被抵消。另外从工艺的特点上讲,大量水解活性污泥形成的污泥层,在有机物时将其吸附截留,这处长了污染物在池内的停留时间,从而保证了去除率。因此在低温条件下仍有很好的去除率。但在低温下,污泥水解率将有一定程度的降低。

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