







(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。(4)反应器内设三相分离器,在沉淀区分离的污泥能自动回流到反应区,而切还增加了回流装置。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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淀粉废水是以玉米马铃营、小麦、大米等农产品为原料生产淀粉或淀粉深加工产品(粉糖、葡萄瑭、淀粉衍生物等)的工业产
生的废水,废水中含有大量溶解性的有机污染物,如淀粉、蛋白质、糖类碳水化合物、脂肪、---酸等,其次是含n、p的无机
化合物,另外还含有一定量的挥发酸、灰分等,属生化性较好的高浓度有机废水,但由于氢氮和盐份含量高,较难处理,这些有
机废水排入水体要消耗大量的溶解氧,如不经治理直接排放,将会对环境造成污染。
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厌氧处理是废水生物处理技术的一种方法,要提高厌氧处理速率和效率,除了要提供给微生物一个---的生长环---,保持反应器内高的污泥浓度和---的传质效果也是2个关键性举措。
以厌氧接触工艺为代表的代厌氧反应器,污泥停留时间(srt)和水力停留时间(hrt)大体相同,反应器内污泥浓度较低,处理效果差。为了达到较好的处理效果,废水在反应器内通常要停留几天到几十天之久。
以uasb工艺为代表的第2代厌氧反应器,依靠颗粒污泥的形成和三相分离器的作用,使污泥在反应器中滞留,实现了srt>;hrt,从而提高了反应器内污泥浓度,但是反应器的传质过程并不理想。要---传质效果,有效的方法就是提高表面水力负荷和表面产气负荷。反应器可配备在线分析仪、ph控制计、差压变送器、压力传感器、流量传感器、电导率仪、液位控制计、电磁阀、变频器及控制柜等组成的控制系统,以上控制情况均以数字形式显示在显示器界面上,使管理人员一目了然,并有故障报警,便于管理与维护。然而高负荷产生的剧烈搅动又会使反应器内污泥处于完全膨胀状态,使原本srt>;hrt向srt=hrt方向转变,污泥过量流失,处理效果变差。