







(1)水解阶段:高分子有机物由于其大分子体积,不能直接通过的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和---,淀粉被分解成麦芽糖和---,蛋白质被分解成短肽和---酸。并利用自身产生的沼气和进水水流来实现搅拌混合,也不需要混合搅拌设备。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。
(2)酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(vfa),同时还有部分的醇类、乳酸、---、氢气、氨、等产物产生。
(3)产阶段:在此阶段,上一步的产物进一步被转化成、碳酸、氢气以及新的细胞物质。
(4)产阶段:在这一阶段,、氢气、碳酸、---和都被转化成、---和新的细胞物质。这一阶段也是整个厌氧过程为重要的阶段和整个厌氧反应过程的限速阶段。
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山东双合盛科技有限公司自成立至今,凭借丰富的产品资源,---的技术实力、---的产品,不但取得了跨越式的发展,赢得了广大客户与同行的---与---。
厌氧生化法与好氧生化法相比具有下列优点:
七个方面的优点:
● 应用范围广
● 能耗低
● 负荷高
● 剩余污泥量少
● 氮、磷营养需要量较少
● 厌氧处理过程有一定杀菌作用,可以废水与污水中的、---等
● 厌氧活性污泥可以长期储存,厌氧反应器可以季节性或间歇性运转。
山东省双合盛技术有限责任公司生产制造的uasb厌氧发酵反应器污水被尽量匀称的引进反应器的底端,废水往上根据包括顆粒污泥或絮状物污泥的污泥床。厌氧发酵反映产生在污水和污泥顆粒触碰的全过程。在厌氧发酵情况下造成的沼气(主要是甲wan和二氧化tan)造成了內部的循环系统,这针对顆粒污泥的产生和保持有益。在污泥层产生的一些气体附着在污泥顆粒上,附着和沒有附着的气体向反应器顶端升高。升高到表层的污泥碰撞三相反应器气体信号的底端,造成附着汽泡的污泥絮体除气。如何培养和保持相关类微生物的平衡生长已经成为新型反应器的设计思路。汽泡释放出来后污泥顆粒将沉淀到污泥床的表层,附着和沒有附着的气体被搜集到反应器顶端的三相分离器的集制动气室。放置集制动气室模块间隙下的隔板的功效为气体信号和避免 沼气汽泡进到沉淀区,不然将造成沉淀区的絮动,会阻拦顆粒沉淀。包括一些剩下固态和污泥顆粒的液---历经分离设备间隙进到沉淀区。因为分离设备的斜壁沉淀区的过电流总面积在贴近河面时提升,因而升高水流量在贴近排污点减少。因为水流量减少污泥絮体在沉淀区能够 斜板沉淀池和沉淀。积累在三相分离器上的污泥絮体在一定水平上把超出其维持在斜内壁的滑动摩擦力,其将滑回反映区,这些污泥又将与渗水有机化合物产生反映。