荊州PAC加藥裝置Bu8sfnZo 高分子有機物因相對分子量巨大,不能透過細胞膜,因此不可能為細菌直接利用。它們在水解階段被細菌胞外酶分解為小分子。例如,纖維素被纖維素酶水解為纖維二糖與葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白質被蛋白質酶水解為短肽與氨基酸等。這些小分子的水解產物能夠溶解于水并透過細胞膜為細菌所利用。水解過程通常較緩慢,多種因素如溫度、有機物的組成、水解產物的濃度等可能影響水解的速度與水解的程度。 酸化階段,上述小分子的化合物在酸化菌的細胞內轉化為更為簡單的化合物并分泌到細胞外。發酵細菌絕大多數是嚴格厭氧菌,但通常有約1%的兼性厭氧菌存在于厭氧環境中,這些兼性厭氧菌能夠起到保護嚴格厭氧菌免受氧的損害與抑制。這一階段的主要產物有揮發性脂肪酸、醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等,產物的組成取決于厭氧降解的條件。
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調節池:均衡水質和水量在時間上的變化。由于印染污水PH波動較大,完全利用酸堿中和費用較大,通過設置調節池,保證一定的均質時間,可以使不同PH值的進水水流互相混合,可以起到自身中和以及平抑PH峰值的作用,從而減少中和所需的藥劑用量,使進入處理系統的水質均勻穩定。
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2、本公司專利—亞厭氧生物反應器,除常規布水外增加一路內循環脈沖式多點布水系統,將中部污水通過提升泵經脈沖罐再次回流到底部,將污水在系統內自身循環,既可避免沉積污泥發酵膨脹,又可增加污水與生物膜的接觸時間,提高處理效果和能力,特別是在色度方面的處理能力。
3、本工程主要依靠微生物生化降解處理,以加藥物化處理為輔,污泥濃縮池及污泥干化處理系統處理的污泥為少量不可生化的加藥物化泥渣,所有可生化的剩余活性污泥全部保留在系統內,通過系統自身的亞厭氧消化系統進行污泥減量消化,這樣可大幅度減少污泥量,降低污泥處理成本,減輕企業污泥處理方面的環保壓力。
臭氧是良好的脫色氧化劑,對于含水溶性染料廢水如活性、直接、陽離子和酸性等染料,其脫色率很高;對分散染料也有較好脫色效果;但對其他以懸浮狀態存在于廢水中的還原、硫化和涂料,脫色效果較差。臭氧氧化也可以與其他處理技術結合應用。如用FeSO4、F2(SO4)3、及FeCl3,凝聚后再用臭氧處理可提高脫色處理;臭氧一電解處理可使直接、酸性染料的脫色率比單純臭氧處理增加25%~40%,對堿性及活性染料增加10%。臭氧加紫外輻射或同時進行電離輻射也可提高氧化效率。由于臭氧氧化對染料品種適應性廣、脫色效率高,同時O3在廢水中的還原產物以及過剩O3,能迅速在溶液和空氣中分解為O2,不會對環境造成二次污染。因此O3脫色技術具有一定的工業化應用前景。目前臭氧氧化的主要缺點是運行費用相對偏高。
表面活性劑用于印染廢水處理的報道很多,醇性醋酸十八胺可用于處理不溶性染料,如處理含硫化黑B染料的染棉布廢水,染料去除率可達99.2%。StoicaL用十八烷基三甲基氯化銨和十六烷基溴化吡啶鹽結合Al2(SO4)3在pH值為4~11時對含酸性和直接染料的絲綢印染廢水進行混凝氣浮處理,脫色率可達90%~100%。但陽離子表面活性劑與染料分子的絡合作用具有較強的選擇性,因此單獨使用往往難于達到很好的效果,需要和鋁鹽復配使用。