厌氧生物处理技术的优点
(1)环境、经济效益高
厌氧生物处理技术可作为一种核心技术,即把环境保护、能源回收与生态良性循环结合起来的综合系统,环境效益很高。另外,厌氧生物处理技术与好氧技术比较起来在废水处理成本上要便宜很多,是一种非常经济的技术。尤其是对于中等以上浓度(即 COD>1500mg/L)的废水经济效益更高。例如,Pichon 等对处理 2500m³/d COD、BOD浓度分别为2600mg/L和1000mg/L的工业废水的费用好氧处理与厌氧处理做了比较,前者处理时每吨水成本为0.4美元,而后者处理时每吨成本仅为0.14美元,是前者的1/3,这还未计入所创造的沼气的价值,这说明厌氧处理法比好氧处理法产生的经济效益要高得多。
(2)节能、降耗、
厌氧生物处理技术在运行过程中,微生物降解**物是*分子氧呼吸的,因此系统*供氧。相反,好氧微生物降解**物是需分子氧呼吸,必须有充足的氧存在反应才能正常进行。理论上,完全氧化1kg BOD必须有等量的分子氧存在。好氧生物处理过程的氧通常是靠空气进行补充的,其原理为:通过曝气设备将空气中的氧充到水中,先是空气中的氧进入水中,然后水中的氧再传递到好氧微生物体内进行降解代谢。有时在气膜液膜的阻力下,氧的传递效率会受到影响。通常情况下,普通的曝气设备,充lkg 氧到水中需耗约0.5~1.0kW。h。也就是说,完全氧化1kg BOD需要消耗电约0.5~1.0kW。h。而若是来用厌氧生物处理技术,便可节省大量的电能。
(3)产生剩余污泥量少
下面通过好氧与厌氧两种方法在废水处理过程中,污泥的产率系数M的比较,来说明厌氧法处理过程中产泥量较少这一特点。以生活废水为例,好氧处理中大部分被转化合成细胞,只有一少部分被氧化分解提供能量。而在厌氧处理时,仅有较少量被同化为细胞,几乎都被转化为甲烷和二氧化碳。另外,厌氧微生物繁殖速度缓慢,因而在处理同样体积的废水时,产生的剩余污泥的量较少,仅为好氧法的1/10~1/6。因此,厌氧处理法比好氧法处理产生的剩余污泥要少许多。且厌氧法产生的污泥很稳定,*过于处理,这样便可降低污泥处理费用。并且,厌氧处理产生的污泥脱水性能非常好,*脱水剂便能被浓缩,使对剩余污泥的处理容易得多。另外,厌氧法处理时,**物几乎都被转化为甲烷和二氧化碳,因此在剩余污泥中几乎没有**物,属于高度无机化的污泥,作农田肥料或作为新运行的废水处理厂的种泥都非常适合。
(4)能量、营养较少,产能量高
厌氧处理技术其反应过程所需能源很少,而且在反应过程中还能产生大量的能源。有资料记载,含 1tCOD的废水在处理时,用厌氧法仅需要耗电 2.7x108J(75kW·h),而用好氧法却需要耗电 36x108J(1000kW·h),两法比较,厌氧法耗电是好氧法的1/10都不到。在产甲烷方面,厌氧法理论上每除去1kg COD可以产生0.35m3的纯甲烷气(0℃、1.013Pa下)。纯甲烷气与天然气比较起来,纯甲烷气的燃烧热值为 3.93x107J/m3,而天然气的燃烧热值为3.53x107J/m3,比纯甲烷的燃烧热值要小。1m3甲烷可发电 8.64x106J(2.4kW·h),好氧系统A还能产能, 由此可以看出甲烷是很好的能源。同时,当沼气中的甲烷约占总沼气的60%~80%时,沼气可用作锅炉燃料或家用燃气。以日排放 COD 10t的工厂为例,若去除率为80%,甲烷产机物去除量也 量为理论值的80%,则可日产甲烷2240m3,其能产生的热量相当于2500m3天然气或3.85t少的这一优点 优质原煤所产生的热量,可发电 1.944x101J(5400kW·h)。因此,厌氧处理技术的应用,造旧的好氧技不但需能源较少,在反应过程中,其产生的能源也是非常之多,若能很好地利用,其产生的
能力增加了经济效益是显而易见的。
厌氧法对营养物的需求不高,以氮和磷为例,氮和磷等营养物质是组成细胞的重要元素,采用生物法处理废水,若废水中缺少氮和磷等元素,必须投加补充,以满足微生物合成细胞的需要。一般情况下,只要满足 BODs:N:P=(200~300):5:1便能使反应正常进行。对于缺乏氮和磷的**废水,应用厌氧法可大大降低氮和磷的投加量,使运行费用降低。厌氧生物处理技术的优点
(1)环境、经济效益高
厌氧生物处理技术可作为一种核心技术,即把环境保护、能源回收与生态良性循环结合起来的综合系统,环境效益很高。另外,厌氧生物处理技术与好氧技术比较起来在废水处理成本上要便宜很多,是一种非常经济的技术。尤其是对于中等以上浓度(即 COD>1500mg/L)的废水经济效益更高。例如,Pichon 等对处理 2500m³/d COD、BOD浓度分别为2600mg/L和1000mg/L的工业废水的费用好氧处理与厌氧处理做了比较,前者处理时每吨水成本为0.4美元,而后者处理时每吨成本仅为0.14美元,是前者的1/3,这还未计入所创造的沼气的价值,这说明厌氧处理法比好氧处理法产生的经济效益要高得多。
(2)节能、降耗、
厌氧生物处理技术在运行过程中,微生物降解**物是*分子氧呼吸的,因此系统*供氧。相反,好氧微生物降解**物是需分子氧呼吸,必须有充足的氧存在反应才能正常进行。理论上,完全氧化1kg BOD必须有等量的分子氧存在。好氧生物处理过程的氧通常是靠空气进行补充的,其原理为:通过曝气设备将空气中的氧充到水中,先是空气中的氧进入水中,然后水中的氧再传递到好氧微生物体内进行降解代谢。有时在气膜液膜的阻力下,氧的传递效率会受到影响。通常情况下,普通的曝气设备,充lkg 氧到水中需耗约0.5~1.0kW。h。也就是说,完全氧化1kg BOD需要消耗电约0.5~1.0kW。h。而若是来用厌氧生物处理技术,便可节省大量的电能。
(3)产生剩余污泥量少
下面通过好氧与厌氧两种方法在废水处理过程中,污泥的产率系数M的比较,来说明厌氧法处理过程中产泥量较少这一特点。以生活废水为例,好氧处理中大部分被转化合成细胞,只有一少部分被氧化分解提供能量。而在厌氧处理时,仅有较少量被同化为细胞,几乎都被转化为甲烷和二氧化碳。另外,厌氧微生物繁殖速度缓慢,因而在处理同样体积的废水时,产生的剩余污泥的量较少,仅为好氧法的1/10~1/6。因此,厌氧处理法比好氧法处理产生的剩余污泥要少许多。且厌氧法产生的污泥很稳定,*过于处理,这样便可降低污泥处理费用。并且,厌氧处理产生的污泥脱水性能非常好,*脱水剂便能被浓缩,使对剩余污泥的处理容易得多。另外,厌氧法处理时,**物几乎都被转化为甲烷和二氧化碳,因此在剩余污泥中几乎没有**物,属于高度无机化的污泥,作农田肥料或作为新运行的废水处理厂的种泥都非常适合。
(4)能量、营养较少,产能量高
厌氧处理技术其反应过程所需能源很少,而且在反应过程中还能产生大量的能源。有资料记载,含 1tCOD的废水在处理时,用厌氧法仅需要耗电 2.7x108J(75kW·h),而用好氧法却需要耗电 36x108J(1000kW·h),两法比较,厌氧法耗电是好氧法的1/10都不到。在产甲烷方面,厌氧法理论上每除去1kg COD可以产生0.35m3的纯甲烷气(0℃、1.013Pa下)。纯甲烷气与天然气比较起来,纯甲烷气的燃烧热值为 3.93x107J/m3,而天然气的燃烧热值为3.53x107J/m3,比纯甲烷的燃烧热值要小。1m3甲烷可发电 8.64x106J(2.4kW·h),好氧系统A还能产能, 由此可以看出甲烷是很好的能源。同时,当沼气中的甲烷约占总沼气的60%~80%时,沼气可用作锅炉燃料或家用燃气。以日排放 COD 10t的工厂为例,若去除率为80%,甲烷产机物去除量也 量为理论值的80%,则可日产甲烷2240m3,其能产生的热量相当于2500m3天然气或3.85t少的这一优点 优质原煤所产生的热量,可发电 1.944x101J(5400kW·h)。因此,厌氧处理技术的应用,造旧的好氧技不但需能源较少,在反应过程中,其产生的能源也是非常之多,若能很好地利用,其产生的
能力增加了经济效益是显而易见的。
厌氧法对营养物的需求不高,以氮和磷为例,氮和磷等营养物质是组成细胞的重要元素,采用生物法处理废水,若废水中缺少氮和磷等元素,必须投加补充,以满足微生物合成细胞的需要。一般情况下,只要满足 BODs:N:P=(200~300):5:1便能使反应正常进行。对于缺乏氮和磷的**废水,应用厌氧法可大大降低氮和磷的投加量,使运行费用降低。
词条
词条说明
废水处理选择合适的絮凝剂需要要根据具体行业的废水的特性来选择。不同的用户现场的水质有所不同,根据水质的特点来选择采用阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、还是两性离子聚丙烯酰胺等,然后通过小试确定更适合客户现场使用的型号,这样可以用小的加药量达到客户处理要求,帮助客户有效的节约成本。一般来说,絮凝剂是污水处理中必须用到的一种助剂,在物化以及生化阶段需要用到,那么该怎样去选择絮凝剂的种类,又要采用哪种
1.不额外增加污泥量。 2.使用污泥碳化剂,污泥含水率可以达到再利用的要求,污泥能变废为宝。 3.污泥碳化剂特别适合真空负压深度脱水,每小时的脱水量会增加。 4.污泥 碳化剂脱水速度快,滤出水的清澈
水处理药剂的应用领域按照终端客户水处理的对象和方式的不同,一般可以分为:工业水处理、**/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化。 ◆ 工业用水 水处理药剂主要运用在循环水冷却系统和工业锅炉水中。循环冷却水是把使用过的水通过冷却塔降温后再次用于冷却,整个水系统是处于一个不断
污水处理中会用到的药剂有很多,也要看具体是哪种污水,什么工艺,需要处理到哪种程度,一般来说,按类型可分为 ⑴絮凝剂:有时又称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段, 从污水中分离出具有絮凝、降解作用的高效混合菌群, &nbs
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