1、什么是水解酸化?
厭氧生物反應包括水解、酸化和甲烷化三個大的階段,將反應控制在水解和酸化兩個階段的反應過程,可以將懸浮性有機物和大分子物質(碳水化合物、脂肪和脂類等)通過微生物胞外酶水解成小分子,小分子有機物在酸化菌作用下轉化成揮發性脂肪酸的過程。在這一過程中同時可以將懸浮性固體水解為溶解性有機物、將難生物降解的大分子物質轉化為易生物降解的小分子物質。
首先,水解反應器中大量微生物將進水中顆粒狀顆粒物質和膠體物質迅速截留和吸附, 這是一個物理過程的快速反應。一般只要幾秒鐘到幾十秒即可完成。因此,反應是迅速的。截留下來的物質吸附在水解酸化污泥的表面,慢慢地被分解代謝,其在系統內的污泥停留時間要大于水力停留時間。在大量水解酸化細菌的作用下,大分子、難于生物降解物質轉化為易于生物降解的小分子物質后,重新釋放到液體中。在較高的水力負荷下隨水流出系統。由于水解和產酸菌世代期較短,往往以分鐘和小時計,因此,這一降解過程也是迅速的。在這一過程中溶解性 BOD、COD 的去除率雖然從表面上講只有 10%左右,但是由于顆粒狀有機物發生水解增加了系統中溶解性有機物的濃度,因此,溶解性BOD、COD 去除率遠大于10%。但是由于酸化過程的控制不能嚴格劃分,在污泥中可能仍有少量甲烷菌的存在,可能產生少量的甲烷,但甲烷在水中的溶解度也相當可觀,故以氣體形成釋放的甲烷量很少??梢钥闯?, 水解反應器集沉淀、吸附、網捕和生物絮凝等物理化學過程,與水解、酸化和甲烷化過程等生物降解功能于一體。
2、水解(酸化)池與厭氧消化的區別
從原理上講,水解(酸化)是厭氧消化過程的第一、二兩個階段但水解(酸化)工藝和厭氧消化追求的目標不同,因此是截然不同的處理方法。
水解(酸化)系統中的的目的主要是將原水中的非溶解態有機物轉變為溶解態有機物,特別是工業廢水處理,主要是將其中難生物降解物質轉變為易生物降解物質,提高廢水的可生化性,以利于后續的好氧生物處理。考慮到后續好氧處理的能耗問題,水解(酸化)主要用于低濃度難降解廢水的預處理。在混合厭氧消化系統中,水解酸化是和整個消化過程有機地結合在一起,共處于一個反應器中,水解、酸化的目的是為混合厭氧消化過程中的甲烷化階段提供基質。而兩相厭氧消化中的產酸段(產酸相)是將混合厭氧消化中的產酸段和產甲烷段分開,以便形成各自的最佳環境,同時,產酸相對所產生的酸的形態也有要求(主要為乙酸)。此外,廢水中如含有高濃度的硝酸鹽、亞硝酸鹽、硫酸鹽、亞硫酸鹽時,這些物質及其轉化產物不僅對甲烷苗有毒,而且影響沼氣的質量,也在產酸相中予以去除。因此,盡管水解(酸化)一好氧處理工藝中的水解(酸化)段、兩相法厭氧發酵工藝中的產酸相和混合厭氧消化工藝中的產酸過程均產生有機酸,但由于三者的處理目的不同,各自的運行環境和條件存在著明顯的差異,主要表現在以下幾個方面:
(1)Eh不同
在混合厭氧消化系統中,由于完成水解、酸化的微生物和產甲烷微生物共處于同一反應器中,整個反應器的氧化還原電位Eh的控制必須首先滿足對Eh要求嚴格的甲烷菌,一般為一300mv以下,因此。系統中的水解(酸化)微生物也是在這一電位值下工作的。而兩相厭氧消化系統中,產酸相的氧化還原電位一般控制在一100mv一一300mv之間。據研究,水解(酸化)一好氧處理工藝中的水解(酸化)段為——典型的兼性過程,只要置Eh控制在+50mv以下,該過程即可順利進行。
(2)pH值不同
在混合厭氧消化系統中,消化液的pH值控制在甲烷菌生氏的最佳pH范圍,一般為6.8—7.2。而在兩相厭氧消化系統中,產酸相的pH值一般控制在6.0一6.5之間,pH降低時,盡管產酸的速率增大,但形成的有機酸形態將發生變化,丙酸的相對含量增大,而丙酸對后續的甲烷相中的產甲烷菌會產生強烈的抑制作用。對于水解(酸化)一好氧處理系統來說,由于后續處理為好氧氧化,不存在丙酸的抑制問題,因此,控制的pH范圍也較寬,從而可獲得較高的水解(酸化)速率,一般pH維持在5.5—6.5之間。
(3)溫度不同
三種工藝對溫度的控制也不同,通?;旌蠀捬跸到y以及兩相厭氧消化系統的溫度均嚴格控制,要么中溫消化(30一35℃),要么高溫消化(50一55℃)。而水解(酸化)一好氧處理工藝中的水解(酸化)段對工作溫度無特殊要求,通常在常溫下運行,也可獲得較為滿意的水解(酸化)效果。
3、水解酸化法的反應器類型
水解酸化反應器主要包括升流式水解反應器、復合式水解反應器及完全混合式水解反應器。此外,水解反應器還可以包括采用其他厭氧反應器型式實現水解酸化的反應器,如厭氧折流板反應器、厭氧接觸反應器等。
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