工藝原理:污水處理水解酸化工藝是厭氧消化的第一和第二個階段,而不進入產甲烷的第 三階段,將反應控制在厭氧反應的第二階段,這時,廢水中的大分子有機物被轉化為小分子有機物。水解酸化工藝一般作為預處理,能夠提高廢水的可生化性, 能夠降低好氧處理的能耗。
污水處理水解酸化工藝技術是介于厭氧與好氧工藝之間的廢水處理技術,與其它的水處理工藝相結合使用能夠有效減少處理成本并增大污染物去除效率。水解酸化技術因為厭氧產甲烷細菌的增值速率遠大于水解產酸菌,因此可以調節(jié)厭氧狀態(tài)在所需降解時間較短的前兩個階段,通過數目眾多的水解產酸細菌的作用下,把難溶于水的有機顆粒物質水解轉化為可溶性的有機物,把微生物難以利用的大分子有機物質轉化成微生物代謝容易利用的小分子有機物,能夠有效地提升原水的可生化性,對后續(xù)好氧處理單元的降解速率起到促進作用。
工藝特點:
水解酸化池和 UASB 的結構類似,廢水都是從底端進入反應器內,在經過污泥床的時候,廢水中含有的有機污染物和懸浮顆粒被快速捕獲在微生物的表面,這個反應速度十分迅速,通常在不到半分鐘的時間內就可以結束。被捕集的有機懸浮物質在水解酸化反應器內污泥表面的微生物的作用下,逐漸被降解利用,反應器的SRT比HRT要長很多。不溶性有機物被水解酸化細菌降解為微生物代謝易于利用的小分子物質,隨后排放的廢水中去,在反應器較高的水力負荷作用下跟著出水排放的反應器外面。因為水解產酸細菌具有很短的世代時間,所以難溶有機物的降解速率非???,在水解酸化過程中,反應器對可溶性的 COD 以及 BOD5達不到很高的去除效率,然而水解酸化的目的主要不是去除有機物而是將顆粒難溶性有機物進行水解,提高反應器內可溶性有機物的含量,使后面的好氧處理單 元變得十分容易。經過水解酸化反應后出水中的 BOD/COD 值可以得到顯著提高,使得后續(xù)的好氧處理工藝具有十分適宜微生物去除COD的有利環(huán)境。
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