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公司基本資料信息
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含量≥(%): | 99 |
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材質(zhì): | 鐵 碳 |
(1)可生物降解COD
組成廢水的有機(jī)物可能是容易降解的、難降解的或不可能降解的。其中,容易降解的有機(jī)物可以被各類厭氧污泥(訓(xùn)化的或沒有馴化的)迅速降解;難降解的有機(jī)物則不能被未馴化的污泥所降解,但可以通過馴化污泥后在一定程度上降解,而污泥對(duì)有機(jī)物馴化所需時(shí)間的長(zhǎng)短反映了使馴化前細(xì)菌產(chǎn)生誘導(dǎo)酶以降解這些復(fù)雜有機(jī)物所需的時(shí)間或增殖能利用這類有機(jī)物的特殊細(xì)菌所需的時(shí)間。
厭氧條件下能都被厭氧菌消耗的COD稱作“可生物降解的COD”,也可以說是在厭氧過程中能夠作為底物被細(xì)菌加以利用的COD,記作CODBD。其在全部COD中所占的百分比稱作廢水的“生物可降解性”,即 CODBD(%)=×100%
(2)可酸化COD
從厭氧處理技術(shù)原理可知,厭氧過程可分成兩個(gè)階段,即產(chǎn)酸階段和產(chǎn)甲烷階段。在第一階段中起作用的主要是水解和/或發(fā)酵細(xì)菌,第二階段中起作用的則主要是產(chǎn)甲烷細(xì)菌。CODBD實(shí)際上是指可被發(fā)酵細(xì)菌(即水解菌與酸化菌)利用的底物,在未酸化廢水中,并非全部CODBD可被甲烷菌利用。首先被發(fā)酵菌轉(zhuǎn)化為細(xì)胞物質(zhì)、氫氣和大量揮發(fā)性脂肪酸(VFA),其中轉(zhuǎn)化為細(xì)胞物質(zhì)的COD不能被甲烷菌利用,其余部分才是甲烷菌利用的底物COD,稱為“可酸化COD”,記作CODacid,其在廢水總COD中的百分比為
CODacid(%)=×100%
式中,CODacid為轉(zhuǎn)化為甲烷的COD;CODVFA為尚為轉(zhuǎn)化為甲烷而以VFA存在的COD。未酸化底物的CODBD、CODacid和CODCH4的關(guān)系,在糖液中CODacid一般等于CODBD的80%,而最大的CODCH4約為CODBD78%。已酸化的廢水中CODBD、CODacid和CODCH4的關(guān)系示意。其中CODacid等于全部CODBD,也是全部的COD;CODCH4最大值可等于CODBD的97%??梢钥吹?,廢水中的CODacid約等于CODCH4,所以可以認(rèn)為一種廢水中COD的甲烷轉(zhuǎn)化率大體上等于COD的酸化率。
(3)生物抗性COD
廢水COD中含有不能生物發(fā)酵的有機(jī)化合物稱為“生物抗性COD”,記作CODres。包括那些在測(cè)試過程中污泥來不及馴化因而未能降解的有機(jī)物以及不可能降解的“惰性有機(jī)物”。
(4)可水解COD
廢水COD中的某些有機(jī)化合物是不溶解的,此外由溶解性的CODBD所產(chǎn)生的細(xì)胞也不溶解,因此對(duì)厭氧處理來說COD的溶解性是一個(gè)重要參數(shù)。
某些廢水含有聚合物底物,這些底物在被發(fā)酵前必須被水解為單體或二聚體。能被水解的聚合物COD稱為“可水解COD”,而在厭氧過程的某一階段以聚合物形式存在的(包括由聚合物水解而來的)COD稱為“已水解COD”,記作CODhydr。
一些情況下,聚合物以不溶性的懸浮物或膠體形式存在,不溶性的聚合物可以經(jīng)由水解被轉(zhuǎn)化為溶解性的化合物,這一過程稱為“液化”。若聚合物均為不溶解的,則液化等于水解,不溶解COD在厭氧過程中的水解百分率為CODhydr(%)=×100%
式中,CODsol為由CODinsol轉(zhuǎn)化而來的溶解性COD(包括VFA);CODcells為轉(zhuǎn)化為細(xì)胞的CODinsol;CODCH4為轉(zhuǎn)化為甲烷的CODinsol;CODinsol;CODinsol為不溶解性COD。
鐵碳微電解實(shí)現(xiàn)cod由生物抗性轉(zhuǎn)化為易生物降解
從上述cod的指標(biāo)可以看出,在廢水處理的過程中可生物降解cod和可酸化cod以及可水解cod都是比較容易處理的。但是生物抗性cod是不會(huì)被生物菌種所分解的。如果廢水中這種生物抗性cod的含量較高,就需要我們環(huán)保水處理工作人員選擇合適的方法降解這部分cod?;蛘呃媚撤N技術(shù)將這種生物抗性cod轉(zhuǎn)化為另外3中形式的cod。其中鐵碳微電解工藝一方面可以降低這種生物抗性cod,另一方面鐵碳微電解填料提供的大量電子可以將生物抗性cod斷環(huán)斷鍵,將分子鍵打斷之后生物抗性cod就可以轉(zhuǎn)化為易生物降解cod。濰坊市恒美特環(huán)??萍加邢薰狙邪l(fā)的新模式hmt鐵碳微電解填料實(shí)現(xiàn)了鐵和碳的相互融合,從而提高了電子傳遞效率,也提高了生物抗性cod轉(zhuǎn)化易生物降解cod的效率。