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顆粒污泥中厭氧微生物鄰近程度遠小于絮狀體污泥。厭氧消化成功的關鍵在于反應器中保持多種微生物之間的平衡,特別是能夠保持低氫分壓。從熱力學上考慮,產乙酸菌把長鏈揮發酸轉化為乙酸的反應只有在氫分壓-5低于101.325×10kPa情況下才能發生,這說明利用CO2和H2的產甲烷菌對產乙酸菌關系重大。厭氧顆粒污泥中不同菌種之間鄰近的共生關系有利于厭氧消化過程的順利進行,中間產物及H2及時被不同菌種消耗掉可以使反應繼續進行,這是顆粒污泥在機理上的優勢。絮狀體污泥盡管也發生H2及中間產物的轉化,但顆粒污泥中的微生物固定在顆粒上,使中間產物所需傳送的距離遠遠要近于離散的絮狀污泥。Mecart和Smith發現顆粒污泥與分散的絮狀體污泥相比較,前者的氫分壓低對。利用速率快,Thide等人對比研究了顆粒污泥與懸浮污泥運行的情況,結果發現以乙醇為基質時,顆粒污泥較懸浮污泥的基質轉化率高75%,以甲酸為基質時,在顆粒污泥中基質轉化速率為0.275/min。這充分證明顆粒污泥中厭氧微生物鄰近度近于絮狀體污泥,可以提高污泥活性。由于在ASBR中形成了顆粒污泥,使處理效果好,運行穩定,能夠處理高濃度有機廢水。
在接種成熟的顆粒污泥時,ASBR啟動所需時間可以大大縮短,這就克服了普通厭氧法啟動慢的缺點。
大多數高效厭氧反應器主要為中溫消化。ASBR能夠在常溫時處理廢水,溫度低時基質去除率低,但ASBR出水中微生物流失量少,使反應器內可保持高的生物量,這可以抵消由于低溫造成的基質去除率低的影響。
低濃度有機廢水在總污水排放量中占很大的比重,甲烷化能力低,采用常規的厭氧消化處理技術難于奏效,好氧生物處理成本昂貴,ASBR能有效地處理低濃度有機廢水。1997年研究了ASBR處理CODCr為1000、800、600和400mg/L的人工合成廢水,當溫度為35-15℃、HRT為48h和24h時,各種進水濃度CODcr去除率超過了90%,在15℃低溫下進水CODcr為600和400mg/L時,ASBR對CODcr的去除率仍然超過了85%。
生物脫氦有哪些基本條件
(1)硝酸鹽:硝酸鹽的生成和存在是反硝化作用發生的先決條件,必須預先將污水中的含氮有機物如蛋白質、氨基酸、尿素、脂類、硝基化合物等轉化為硝酸鹽氮。
(2)不含溶解氧:反應器中的氧都將被有機體優先利用,從而減少反應器能脫氮的硝酸鹽量,溶解氧超過O.2mg/L時沒有明顯脫氮作用。
(3)兼性菌團:在大多數情況下,細菌普遍具有脫氮習性,污水處理的微生物在脫氮時在好氧和缺氧之間反復交替,其中以兼性菌團為主。
(4)電子供體:生物脫氮的能量來自脫氮過程中起電子供體作用的碳質有機物,脫氮時污水中的有機物必須充足,否則需要投加甲醇、乙醇、乙酸等外部碳源。
好氧生物法一般用于處理低濃度有機廢水,但近年來有人研制出一些高效的好氧生物處理工藝,可用于處理高濃度有機廢水,如深井曝氣和好氧流化床等。在特定條件下,如場地面積小,可以考慮應用深井曝氣法;某些含有抑制厭氧菌物質的廢水,可采用高效好氧處理裝置。