污水厌氧处理与好氧处理特点比较
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举例阐述有机污物好氧处理与厌氧处理的区别联系摘要:介绍有机污染物的生物处理工艺的应用现状和发展趋势。
比较了厌氧(水解)法和好氧法废水生物处理技术的优缺点, 阐述了有机污物好氧处理与厌氧处理的区别联系并分析了厌氧(水解) —好氧组合工艺的主要优势。
关键词:有机污染物好氧处理厌氧处理Abstract: The biological treatment process of organic pollutants in the application of the status quo and development trends. Comparison of anaerobic (hydrolysis) Act and aerobic biological wastewater treatment technology, advantages and disadvantages, describes the aerobic treatment of organic dirt and anaerobic treatment of the distinction between links and analysis of anaerobic (hydrolysis) - aerobic combined process of the main advantage.Key words: organic pollutants, aerobic treatment, anaerobic treatment随着城市化进程的加快,污染负荷的不断增大,城市景观水体的整治与改善问题日益受到人们的关注。
众所周知,造成水体污染的主要成份绝大部分是有机物。
含有有机污染物的废水易造成水质富营养化,危害比较大[1]。
有机污染物也是生物质能,大部分是能够被人类可利用。
污水的处理就是最大程度从中获取碳与能源,从而在回收利用生物质能的同时达到清洁环境的目的。
5种生物处理污水方法污水处理是一项重要的环境保护工作,通过利用生物处理方法可以有效地减少污水对自然环境的影响。
下面将介绍五种生物处理污水的方法,分别是好氧生物处理、厌氧生物处理、人工湿地、植物处理和浮游生物处理。
一、好氧生物处理好氧生物处理是一种常见的生物处理污水的方法,通过供氧给微生物,使其能够将有机物质转化为无机物质。
好氧生物处理通常采用曝气池或者活性污泥法,污水中的有机物被微生物分解为二氧化碳和水。
这种方法效率高且成本较低,广泛应用于城市污水处理厂和工业园区。
二、厌氧生物处理厌氧生物处理是一种在无氧环境下进行的生物处理方法。
与好氧生物处理相比,厌氧生物处理能够更有效地去除硝酸盐等氧化物。
厌氧生物处理常见的方法有厌氧消化池和厌氧滤池。
此方法还可以产生沼气,具有能量回收的优势。
三、人工湿地人工湿地是一种模拟自然湿地的生物处理方法。
通过植物和微生物的作用,将污水中的有机物质、氮和磷等污染物去除或转化为无害物质。
人工湿地具有价格低廉、维护简单等优点,同时还可以提供美丽的景观和生态系统。
四、植物处理植物处理是利用植物的吸附、吸收和转化作用来处理污水的方法。
常见的植物处理方法有人工湿地、浮床和植物滤池等。
植物能够吸收水中的营养物质,减少水中的污染物浓度,同时还能提供氧气并促进微生物的生长。
五、浮游生物处理浮游生物处理是利用浮游生物对污水中有机物质和氨氮进行吸附、吸收和降解的方法。
通过合理布置浮游生物滤料,促使浮游生物生长繁殖,有效地降低水中的有机物质浓度。
此方法适用于适宜水温和水质的地区,对水质要求不高。
综上所述,生物处理是一种有效的污水处理方法,在环境保护中起着重要作用。
好氧生物处理、厌氧生物处理、人工湿地、植物处理和浮游生物处理是常见的生物处理污水的方法。
每种方法都有其特点和适用范围,可以根据具体情况选择合适的方法进行污水处理,以达到减少水污染并保护环境的目的。
帮你区分理解:什么是好氧、厌氧、兼氧污水处理技术?好氧处理技术出水水质较好,主要应用于处理中低浓度废水或者作为厌氧处理的后续处理,但能耗高。
厌氧处理技术适用于处理高浓度有机废水,逐步成为环境保护、资源利用的核心方法,但是,反应速度较慢,反应器容积较大。
兼氧处理技术可发挥厌氧去除有机物绝对量高、好氧对有机物去除率高的各自优点,提高总体有机物处理效率。
兼氧处理技术的发展趋势大致有:兼氧微生物降解有机物的机理、兼氧微生物的分离与培养、提高兼氧微生物处理污染物效能研究、兼氧微生物与其他微生物的相互关系。
在利用兼氧方面,水解酸化工艺居于重要地位,是一个典型工艺,多年来得到广泛应用,为我国的污水处理事业做出了重要贡献。
近年来,兼氧处理技术因能克服好氧处理连续曝气能耗高、厌氧处理条件苛刻等缺点而越来越受到人们的重视。
例如,釆用兼氧+好氧生物技术处理屠宰废水效果良好,同时具有污泥量少、投资省、运转费用低、适用范围广的特点。
兼氧微生物可将废水中的大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,改善废水的可生化性, 为后续好氧处理创造条件, 提高了生化处理的整体效果。
目前,对好氧微生物、专性厌氧微生物的研究已比较深入,但对兼氧微生物的研究较薄弱。
本文比较此三种技术的原理,梳理技术开发的思路,以期为未来的污水处理技术研发提供借鉴,进一步加强兼氧生物处理技术的研究,提高污水处理效能。
1 好氧处理技术污水的好氧处理过程见图1。
有机物被微生物摄食之后,通过代谢活动,有机物一方面被分解、稳定,并提供微生物生命活动所需的能量;另一方面被转化、合成为新的原生质(或称细胞质)的组成部分,即微生物自身繁殖生长,这就是污水生物处理中的活性污泥或生物膜的增长部分。
图1 污水好氧生物处理过程示意图好氧处理系统中的微生物主要是细菌(以好氧性异养菌为主)和原生动物,此外尚有酵母菌、丝状霉菌、单胞藻类、轮虫、线虫等。
细菌占微生物总数的90%,数量约为108~109个/mL,它们是去除水中有机污染物的主力军。
污水厌氧处理之优缺点优点:1.适用范围广:厌氧处理可以有效处理各种类型的废水,包括城市生活污水、工业废水、农业废水等。
不同种类的废水都可以通过调整反应器的操作条件来达到最佳处理效果,具有较大的适应性。
2.处理效果好:厌氧处理可以将有机废水中的有机物质降解为甲烷和二氧化碳等无害气体,从而减少了废水中有机物质的浓度,达到了有效处理的目的。
厌氧处理的氧化还原潜能较高,可以将废水中的硫酸盐、硝酸盐等也同时还原,使得处理效果更好。
3.能源回收:厌氧处理产生的甲烷气体可以被利用为燃料,从而实现能源的回收。
这不仅可以减少废水处理过程中的能源消耗,还可以为其他用途提供可再生能源。
4.降低运营成本:厌氧处理相对于传统的好氧处理来说,不需要额外供氧设备,降低了能源和维护成本。
此外,对于一些难以降解的有机物质,厌氧处理相比好氧处理更加高效,可以有效降低废水处理的运营成本。
5.减少残渣产生:由于厌氧菌对有机物质的降解效率较高,厌氧处理生成的污泥产量相对较少。
这样可以降低后续处理过程中的污泥处理的成本和困难。
缺点:1.处理过程较为复杂:厌氧处理过程涉及到菌群的群落结构和稳定性,反应器的操作条件等多个因素的影响,因此处理过程相对较为复杂。
相对于传统的好氧处理,厌氧处理对操作人员的技术要求较高。
2.处理时间较长:相比起好氧处理,厌氧处理所需要的时间更长。
这是因为厌氧菌的生长速率较慢,需要较长的时间来完成废水中有机物质的降解,因此处理效率较低。
3.规模化困难:厌氧处理反应器的运行对温度、pH等操作条件的控制要求较高,特别是在大规模废水处理过程中,可能出现操作控制难题。
由于操作控制的困难,规模化运行的厌氧处理系统相对较少。
4.产生污泥的污染:虽然厌氧处理相对好氧处理产生的污泥产量较少,但该污泥中可能含有部分有毒有害物质,需要进行专门的处理和处置。
总结起来,污水厌氧处理具有适用范围广、处理效果好、能源回收等优点,但是处理过程较为复杂、处理时间较长、规模化困难、产生污泥的污染等缺点。
污水处理知识:为您解析缺氧、厌氧、好氧(第三期)厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。
高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。
(1)水解阶段水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。
(2)发酵(或酸化)阶段发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。
(3)产乙酸阶段在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。
(4)甲烷阶段这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。
酸化池中的反应是厌氧反应中的一段。
厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。
缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。
酸化池---水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有pH值降低现象。
工艺简单,易控制操作,可去除部分COD。
目的提高可生化性;厌氧池---水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步进行。
需要调节pH,不易操作控制,去除大部分COD。
目的是去除COD。
缺氧池---有水解反应,在脱氮工艺中,其pH值升高。
在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。
也有水解反应提高可生化性的作用。
水解酸化池内部可以不设曝气装置,控制停留时间再水解、酸化阶段,不出现厌氧产气阶段,前两个阶段的COD去除率不是很高,因为他的目的只是将大分子的变成小分子有机物,一般去除率在20%左右,产气阶段的COD去除率一般在40%左右,但这是产生的硫化氢气体要进行除臭处理,且达到产气阶段的停留时间要较前两阶段长,也就是要出现厌氧状态。
缺缺氧池内要设置曝气装置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物,接触氧化池内的曝气器要慎重选择,既要保证供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、更新。
废水厌氧生物处理与废水好氧生物处理的原理,特点及适用条件好氧生物处理好氧生物处理是在有游离氧(分子氧)存在的条件下,好氧微生物降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。
微生物利用废水中存在的有机污染物(以溶解状与胶体状的为主),作为营养源进行好氧代谢。
过程:有机物被微生物摄取后,通过代谢活动,约有三分之一被分解、稳定,并提供其生理活动所需的能量;约有三分之二被转化,合成为新的原生质(细胞质),即进行微生物自身生长繁殖。
后者就是废水生物处理中的活性污泥或生物膜的增长部分,通常称其剩余活性污泥或生物膜,又称生物污泥。
在废水生物处理过程中,生物污泥经固—液分离后,需进行进一步处理和处置。
优点:好氧生物处理的反应速度较快,所需的反应时间较短,故处理构筑物容积较小。
且处理过程中散发的臭气较少。
所以,目前对中、低浓度的有机废水,或者说BOD浓度小于500mg/L的有机废水,基本上采用好氧生物处理法。
在废水处理工程中,好氧生物处理法有活性污泥法和生物膜法两大类。
厌氧生物处理是在没有游离氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。
在厌氧生物处理过程中,复杂的有机化合物被降解、转化为简单的化合物,同时释放能量。
在这个过程中,有机物的转化分为三部分进行:部分转化为CH4,这是一种可燃气体,可回收利用;还有部分被分解为CO2、H20、NH3、H2S等无机物,并为细胞合成提供能量;少量有机物被转化、合成为新的原生质的组成部分。
由于仅少量有机物用于合成,故相对于好氧生物处理法,其污泥增长率小得多。
废水厌氧生物处理废水厌氧生物处理过程不需另加氧源,故运行费用低。
此外,它还具有剩余污泥量少,可回收能量(CH4)等优点。
其主要缺点是反应速度较慢,反应时间较长,处理构筑物容积大等。
但通过对新型构筑物的研究开发,其容积可缩小。
此外,为维持较高的反应速度,需维持较高的反应温度,就要消耗能源。
对于有机污泥和高浓度有机废水(一般BOD5≥2 000mg/L)可采用厌氧生物处理法。
好氧和厌氧处理系统的特点与比较随着工业和城市规模的不断扩大,污水排放问题在人类生活中变得越来越重要。
处理污水的方法也越来越成熟,其中好氧处理系统和厌氧处理系统是目前最常见的两种方法,但是它们的工作原理和特点略微有所不同。
好氧处理系统好氧处理系统是利用氧气和微生物的作用将有机物降解成二氧化碳和水的过程。
其主要特点是需要提供足够量的氧气以维持微生物的正常代谢。
因此,好氧处理系统通常在污水中注入大量的氧气,同时使用微生物体系中的繁殖和生长加速污水的处理。
同时,好氧处理系统还需要更高的能源消耗来提供氧气,例如空气供应机和氧气发生器等。
好氧处理系统有许多优点。
首先,它的处理稳定性比较强,即使处理的水质波动较大,也能够保持相对的稳定,不容易出现处理失效的情况。
其次,在处理有机废水时,由于好氧处理系统可以将污水中大量的有机物质分解为无机物质,因此处理效果非常好。
此外,在处理过程中,可同时降解后续的氮和磷污染物质,能够减少环境对生物体系的破坏和对鱼类等水生生物的影响,因此广泛应用于城市污水的处理。
厌氧处理系统厌氧处理系统是在完全缺氧状态下将微生物引入有机物体系,并通过微生物内部产生的沼气来维持它们的一系列代谢活动的过程。
厌氧处理系统通过生化反应的方式降解有机物质,产生沼气并形成有机肥料等代谢产物。
厌氧消化池通常由厌氧消化池和厌氧氧化池等等构成。
和好氧处理系统不同,厌氧处理系统一般用于对含有较高浓度有机物的工业废水和城市污水进行处理。
厌氧处理系统的特点在于对氧气的需求非常小甚至不需要。
同时,厌氧消化系统中的微生物种类较多,不容易受到氧气的影响和细菌土耗的影响,从而可大幅度减少能源的消耗,这也是厌氧消化系统优于好氧处理系统的地方。
但是,厌氧消化系统处理效果相对于好氧处理系统略逊一筹。
所以,厌氧处理系统通常用于高浓度有机物的处理和沼气的生产,而不是像好氧处理系统一样广泛应用于城市污水的处理。
综合比较虽然好氧处理系统和厌氧处理系统具有不同的优势,但在实际应用中需要综合考虑各种因素,例如所处的环境、排放的污染物类型、量和浓度等。
简述好氧生化处理与厌氧生化处理好氧生化处理和厌氧生化处理是两种常见的污水处理方法。
好氧生化处理是指在氧气存在的情况下,利用微生物将有机物质分解为无机物质的过程。
而厌氧生化处理则是在缺氧或无氧的情况下,利用厌氧微生物将有机物质分解为无机物质的过程。
下面将分别介绍这两种处理方法的原理、优缺点以及应用场景。
一、好氧生化处理好氧生化处理是一种利用好氧微生物将有机物质分解为无机物质的过程。
在好氧条件下,微生物通过氧化反应将有机物质分解为二氧化碳、水和微生物生物质等无机物质。
好氧生化处理的主要优点是处理效果稳定,处理效率高,处理后的水质好,适用于处理有机物质浓度较高的污水。
但是,好氧生化处理需要大量的氧气供应,因此能耗较高,处理成本也较高。
好氧生化处理的应用场景主要包括城市污水处理厂、工业废水处理厂等。
在城市污水处理厂中,好氧生化处理通常是在初级处理和中级处理之后进行的,用于进一步降解有机物质,提高水质。
在工业废水处理厂中,好氧生化处理通常是在生化处理的前期进行的,用于降解有机物质,减轻后续处理的负担。
二、厌氧生化处理厌氧生化处理是一种利用厌氧微生物将有机物质分解为无机物质的过程。
在缺氧或无氧条件下,厌氧微生物通过还原反应将有机物质分解为甲烷、二氧化碳、硫化氢等无机物质。
厌氧生化处理的主要优点是能耗低,处理成本较低,同时还能产生甲烷等可再生能源。
但是,厌氧生化处理对环境条件要求较高,处理效果不稳定,处理效率也较低。
厌氧生化处理的应用场景主要包括农村生活污水处理、有机废弃物处理等。
在农村生活污水处理中,厌氧生化处理通常是在初级处理之后进行的,用于降解有机物质,同时还能产生甲烷等可再生能源。
在有机废弃物处理中,厌氧生化处理通常是在前期进行的,用于降解有机物质,减轻后续处理的负担。
好氧生化处理和厌氧生化处理是两种常见的污水处理方法。
好氧生化处理适用于处理有机物质浓度较高的污水,处理效果稳定,但处理成本较高;厌氧生化处理适用于处理有机物质浓度较低的污水,能耗低,但处理效果不稳定。
污水厌氧处理原理及优势概述1.厌氧处理原理概述厌氧处理技术是有机废弃物生物处理方法的一种,近年来在污水处理领域内发展很快,是消减有机污染物、降低运行成本的有效途径。
污水中的有机废弃物始终是造成环境污染最重要的污染物,它是使水域变质、发黑发臭的主要原因。
有机废弃物在废水中可以以悬浮物、胶状物或溶解性有机物的方式存在,在水污染控制中主要以TS (固体物含量)、化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)作为监测目标。
一般而言,生物方法是去除废水中有机物最经济有效的方法,特别是对废水中BOD 含量较高的有机废水更为适宜。
利用微生物生命过程中的代谢活动,将有机废弃物分解为简单无机物从而去除有机物污染的过程被称之为废水的生物处理。
根据代谢过程中对氧的需求情况,微生物可以分为好氧微生物、厌氧微生物和介于二者之间的兼性微生物,因此,相应的污水处理工艺也可以分为三大类。
好氧生物处理利用好氧微生物的代谢活动来处理废水,它需要不断向废水中补充大量空气或氧气,以维持其中好氧微生物所需要的足够的溶解氧浓度。
在好氧条件下,有机物最终被氧化为水和二氧化碳等,部分有机物被微生物同化以产生新的微生物细胞,活性污泥法、生物转盘法和好氧滤器等都属于好氧处理工艺。
厌氧生物处理则利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧气的情况下把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物主要包括大量的生物气(即沼气)和水。
沼气的主要成分是约2/3 的甲烷和1/3 的二氧化碳,是一种可回收的能源。
厌氧废水处理是一种低成本的废水处理技术,它又是把废水处理和能源回收利用相结合的一种技术。
包括中国在内的大多数发展中国家面临严重的资金不足。
这些国家需要既有效、简单又费用低廉的技术。
厌氧技术因而是特别适合我国国情的一种技术。
厌氧废水处理技术同时可以作为能源生产和环境保护体系的一个核心部分,其产物可以被积极利用而产生经济价值。
例如,处理过的洁净水能被用于鱼塘养鱼、灌溉和施肥;产生的沼气可作为能源;剩余污泥可以作为肥料并用于土壤改良。
污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水处理是一项重要的环保工作,而污水处理过程中常用的方法包括厌氧处理
和好氧处理。
这两种处理方法在处理效果、工艺流程、能耗以及适用场景等方面存在一些不同之处。
下面将对污水厌氧处理和好氧处理的特点进行比较。
1. 处理效果:
污水厌氧处理和好氧处理都能有效去除污水中的有机物和氮、磷等营养物质,
达到排放标准。
但是,好氧处理对有机物的去除效果更好,能够将有机物降解为二氧化碳和水,使污水的COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)浓度大幅降低。
2. 工艺流程:
污水厌氧处理主要包括预处理、厌氧池、沉淀池等环节。
在厌氧池中,微生物
在缺氧的条件下进行有机物的分解,产生甲烷等气体。
而好氧处理则包括进流调节、好氧池、二沉池等环节。
在好氧池中,通过供氧和搅拌等措施,使微生物能够充分利用有机物进行降解。
3. 能耗:
污水厌氧处理相对于好氧处理来说,能耗较低。
厌氧处理不需要额外供氧,且
产生的甲烷等气体可以作为能源利用,降低了处理过程中的能耗。
而好氧处理需要提供氧气供给微生物进行降解,增加了能耗。
4. 适用场景:
污水厌氧处理适用于有机物含量较高的污水处理,如食品加工废水、餐饮废水等。
厌氧处理能够有效降解有机物,减少处理过程中的能耗。
而好氧处理适用于对有机物去除要求较高的场景,如生活污水、医院污水等。
综上所述,污水厌氧处理和好氧处理在处理效果、工艺流程、能耗以及适用场景等方面存在一定的差异。
选择适合的处理方法需要根据实际情况来确定,以达到最佳的处理效果和经济效益。