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厌氧生物法
早于1965年,Kugelman和McCarty就得出结论,Na+浓度超过10 g/L的时候,将强烈抑制甲烷的产生。然而,Omil等于1995年的研究表明,活性产甲烷菌群对废水盐度的适应是可能的,其效率取决于让菌群适应高含盐量所采取的方法。此外,Feijoo于1995年得出,污泥中Na+的毒性取决于多种因素,其中尤为重要的一点是,污泥的特征和对高含盐水的逐渐适应性。
近年来,利用嗜盐微生物厌氧消化对废水中的有机物进行生物降解的研究和应用越来越广泛。不过相比好氧生物的相关研究,研究成果还相对较少,其中大多数探索的盐浓度在10-71 g/L之间,远比好氧研究的范围要小。
Aspé等于2001年模拟了金属元素钼对厌氧消化的抑制作用,认为产甲烷阶段是受抑制的阶段。后来,人们采用厌氧过滤器;上流式厌氧污泥床反应器;厌氧接触反应器等工艺;处理海产品加工废水,上述方式进行废水处理时,COD去除率在70%到90%之间,其有机负荷率为1-15 kg COD m3/d。Lefebvre等使用UASB技术研究皮革厂浸泡废水的厌氧消化处理,适宜的工况限制在较低有机负荷下。限制了此类工艺的应用。
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接触氧化池中的生物种类是相当丰富的,包括细菌、真菌、原生动物、后生动物等。在正常运行时,生物相相对稳定,细菌与原生动物之间有着制约关系,如进水水质、水量发生突变以及受到其他因素的影响,生物相中各类生物比例发生变化,生物数量减少,预示着水处理效果降低。因此,通过对生物相的观察,可以及时发现运行中出现的问题,以便采取相应的防治与补救措施。
及时排除过多的池底积泥
在接触氧化池中悬浮生长的活性污泥主要来源于脱落的老化生物膜以及预处理阶段未分离*的悬浮固体。较小絮体及解絮的游离细菌可随出水进入二沉池,而吸附了大量砂砾杂质的絮体比重较大,难以随出水流出而沉积在池底。随着运行过程的积累,池底积泥会影响接触氧化池对污水的处理效果以及堵塞曝气装置,因此,及时排出过多的池底积泥,对接触氧化池的稳定运行具有重要意义。
厌氧生物滤池。
厌氧生物滤池是一种内部装有填料作为微生物载体的厌氧生物膜法处理装置。厌氧微生物附着载体的表面生长,当污水自下而上升式通过载体所构成的固定床层时,在厌氧微生物作用下,污水中的有机物得以厌氧分解,并产生沼气。厌氧生物滤池有多种变型,填料的发展迅速,其工艺流程为:进水→沉淀池→厌氧消化池→厌氧生物滤池→拔风管→氧化沟→进气出水井→排水污水经沉淀池预处理后进入厌氧消化池进行水解和酸化,可提高污水的可生化性,为后续处理创造条件。
在拔风系统作用下,生物滤池处于兼氧状态,阻止了污水中甲烷细菌的产生,使整个系统仍处于酸性阶段,而氧化沟内溶解氧一般可稳定在1.5~2.8mg/L,污水在此进一步好氧处理。该工艺的实质类似于A/O法,但兼性厌氧生物滤池使厌氧段得到强化。拔风系统是处理过程的关键。其主要优点是不耗能、造价低、管理简单、无噪声、无异味、挂膜快、剩余污泥量少、出水水质好、运行效果稳定。
系统内部的配置和调整灵活,构建弹性化,可根椐不同工艺处理要求及用户需求进行优化。并具备很好的开放性、兼容性和扩展性,可应用不同品牌的软硬件进行整合,可无缝的把分期建设的系统融为一体。由于超临界流体萃取技术在农产品加工中的应用日益广泛,已开始进行工业化规模的生产。迄今为止,超临界二氧化碳萃取技术在农产品加工中的应用及研究主要集中在五大方面*,农产品风味成分的萃取,如香辛料、果皮、鲜花中的精油、呈味物质的提取;第二,动植物油的萃取分离,如花生油、菜籽油、棕橱油等的提取; 第三,农产品中某些特定成分的萃取,如沙棘中沙棘油、月见草中(一亚麻酸、牛奶中*的提取。◇ 零部件检验根据产品图纸及工艺要求对由生产者对产品自检、质检员全检、质检部抽检,确保主关零件关键项次*,主要项次合格率95%,一般项次合格率90%以上,才能转入下道工序或组装。对零部件验收后,应有明确标志标识、区别合格品、不合格品,对用产品的零部件要做好处理工作,并做好存档工作,以便备查。