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厌氧生物学原理及厌氧生物处理技术10.5,任南琪

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HarbinInstituteofTechnology厌氧生物学原理及厌氧生物处理技术PrincipleofMicrobiologicalandTechnologyforAnaerobicTreatment任南琪rnq@hit.edu.cnHarbinInstituteofTechnology存在的主要问题正常运行的单相厌氧生物处理反应器中,由于产甲烷细菌代谢速率低,并且对环境条件要求高,一旦发生冲击负荷,发酵细菌群体代谢能力增强,而产甲烷细菌的代谢难以利用所产生的大量有机酸,则可能引起产酸进程与产甲烷进程平衡的失调,造成反应器内有机酸积累,使pH急骤下降,最终导致反应器的运行失败对于单相反应器,两大类群细菌之间的代谢平衡是建立在限制产酸发酵细菌对有机物代谢能力的基础上,这就必然降低了厌氧生物处理系统的能力两相厌氧生物处理Two-phaseAnaerobicBiotreatmentHarbinInstituteofTechnology“相分离”概念生物相分离技术概念:针对具有不同生理生态特性的微生物类群,通过一定的工程手段将其人为分离到不同的反应器或同一反应器的不同功能区域中,并根据它们对环境要求的不同,分别控制,各司其职,充分发挥微生物各类群的代谢能力,达到提高处理效能和运行稳定性的技术最有代表性的是两相厌氧生物处理(two-phaseanaerobicbiotreatment),即产酸相(acidogenicphase)和产甲烷相(methanogenicphase),从而解决了厌氧生物处理系统因受产甲烷过程限制而使处理能力难以提高的问题HarbinInstituteofTechnology两相厌氧生物处理技术的提出Chosh和Pohland于1971年首次提出了两相厌氧的概念,即采用两个串联的反应器,分别培养产酸发酵菌群和产甲烷菌群,通过对运行参数的控制,使两个反应器分别保持最适合这两类群细菌生长环境概念区别:两相(two-phase)有别于两级(段)(two-stage,简单的串联)两相厌氧生物处理工艺示意图HarbinInstituteofTechnology两相厌氧生物处理的技术特点抗冲击负荷能力强—稳定性—避免丙酸积累具有更高处理能力—高效性—各司其职对含难降解或易降解(易酸化)有机物的废水、含有硫酸盐等抑制性物质的废水,采用两相厌氧消化更

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