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水解酸化的作用是調節廢水的pH值,為後續的生化反應創造條件。 由於許多工藝要求水質在一定的pH範圍內,而進水水質往往達不到要求,因此應設計酸化池。
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水解酸化池的原理:汙水進入水解酸化池後,水解池出水中的氨氮高於進水。
根據汙水處理廠的實際執行情況,水解酸化池的水力滯留時間小,汙泥年齡約6d,水解酸化池的平均氨氮去除率達到,凱氏定氮去除率和總氮去除率均為。
目前,汙水處理中用於提高廢水生物降解性的方法有水解酸化和催化氧化-芬頓試劑。 由於芬頓試劑法使用大量的試劑,執行成本會大大增加,因此水解酸化法比較經濟,是首選。
水解酸化罐的穩定性:
水解酸化池具有很強的抗衝擊負荷能力,當進水COD為1000mg L時,出水仍能保證為200mg L,起到很好的緩衝作用; 水解酸化池水力滯留時間短,土建造價低,執行成本低。
額定成本低,能耗低,汙泥水解率高,減少脫水機執行時間,降低能耗。 因此,水解酸化池的穩定性和經濟性遠高於其他預處理工藝。
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水解酸化反應池和水解酸化沉澱池是廢水處理系統中常用的兩種處理裝置,雖然它們都是通過水解酸化反應處理廢水,但兩者之間存在一些明顯的區別。
首先,從反應時間來看,水解酸化反應池的停留時間比水解酸化沉澱池的停留時間短。 在水解酸化反應池中,厭氧微生物代謝廢水中的有機物,並在無氧的情況下分解產生甲烷等微量氣體。 在水解酸化沉澱池中,由於考慮了沉積物的形成,因此需要相對較長的停留時間才能使汙泥顆粒沉降並與水分離。
其次,在占地面積方面,水解酸化沉澱池通常需要較大的面積。 這是因為水解酸化沉澱池在處理含鐵、銅等金屬元素的廢水時會產生難以降解的沉積物,需要通過後續處理步驟直接排放到固廢處理設施或直接排入固廢處理設施,需要合理安排貯存處置區域, 這增加了系統對土地資源的占用。
最後需要注意的是,雖然水解酸化反應池與水解酸化沉澱池存在一定的差異,但在實際的環保工程實踐中,紫聯往往會根據具體情況選擇使用不同的處理方法。
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你好! 水解酸化池主要是通過水解菌、產酸菌等微生物的作用,將難以被微生物直接利用的大分子有機巖(如蛋白質、銀)降解為易被微生物利用的小分子有機物,如甲酸、乙酸等。
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水解酸化池是廢水處理系統的重要組成部分,主要用於有機廢水的預處理。 其作用包括以下幾個方面:
1.有機物的水解:水解酸化池通過細菌的作用,將廢水中的有機物分解成更簡單的有機酸、氨等溶解的有機物。
2.生產可生物降解物質:水解酸化池中的有機酸和其他溶解的有機化合物是後續生物處理過程中微生物生長的營養來源,提供最佳的生物降解物質。
3.調節pH值:水解酸化池中產生的有機酸可以降低廢水的pH值,為後續處理階段提供合適的圓周條件。
4.去除一些汙染物:水解酸化池中的細菌可以降解一些汙染物,如一些難降解的有機物、雜質和一些可溶性物質。
5.減少汙泥產生:水解酸化池通過將廢水中的有機物分解成溶解的有機物,減少後續生物處理過程中產生的汙泥量。
綜上所述,水解酸化池的主要功能是將廢水中的有機物水解成較簡單的有機酸、氨水等溶解的有機化合物,從而為後續的生物處理工藝提供良好的條件,減少汙泥的產生。 這有助於提高廢水處理的有效性和處理系統的穩定性。
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1、提高廢水的生物降解性,將大分子有機物轉化為小分子。
2.去除廢水中的COD,由於它是一種異養微生物細菌,因此需要從帶環的橙色環境中吸取營養物質,因此必須有一組敏感的有機物來降解和合成其自身的細胞。
水解酸化罐操作流程:厭氧發酵過程可分為四個階段:水解階段、酸化階段、酸降解階段和甲烷化階段。
在水解酸化池中,反應過程控制在水解和酸化兩個階段。 在水解階段,納東復合填料可以將固體有機物降解為可溶性物質,將大分子有機物降解為小分子物質。 在產酸階段,碳水化合物和其他有機化合物被降解為有機酸,主要是乙酸、丁酸和丙酸。
水解和酸化反應進行得相對較快,通常很難將它們分開。 現階段主要微生物為水解酸化菌。
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