毕业实习单位和主要内容怎么写( 四 )


生物膜法通过将微生物细胞固定于反应器内的载体上 , 实现了微生物停留时间和水力停留时间的分离 , 载体填料的存在 , 对水流起到强制紊动的作用 , 同时可促进水中污染物质与微生物细胞的充分接触 , 从实质上强化了传质过程 。生物膜法克服了活性污泥法中易出现的污泥膨胀和污泥上浮等问题 , 在许多情况下不仅能代替活性污泥法用于城市污水的二级生物处理 , 而且还具有运行稳定、抗冲击负荷强、更为经济节能、具有一定的硝化反硝化功能、可实现封闭运转防止臭味等优点 。
通过人工强化作用将生物膜引入到污水处理反应器中 , 便形成了生物膜反应器 。近年来 , 物物膜反应器发展迅速 , 由单一到复合 , 有好氧也有厌氧 , 逐步形成了一套较完整的生物处理系统 。
填料是生物膜技术的核心之一 , 它的性能对废水处理工艺过程的效率、能耗、稳定性以及可靠性均有直接关系 。
2、厌氧生物膜法处理工艺在生活污水处理中的应用研究进展

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文章插图
(1)、复杂物料的厌氧降解阶段
在废水的厌氧处理过程中 , 废水中的有机物经大量微生物的共同作用 , 被最终转化为甲烷、二**碳、水、硫化氢和氨 。在此过程中 , 不同的微生物的代谢过程相互影响 , 相互制约 , 形成复杂的生态系统 。对复杂物料的厌氧过程的叙述 , 有助于我们了解这一过程的基本内容 。所谓复杂物料 , 即指那些高分子的有机物 , 这些有机物在废水中以悬浮物或胶体形式存在 。
复杂物料的厌氧降解过程可以被分为四个阶段 。
水解阶段:高分子有机物因相对分子质量巨大 , 不能透过细胞膜 , 因此不可能为细菌直接利用 。因此它们在第一阶段被细菌胞外酶分解为小分子 。例如纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖与葡萄糖 , 淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖 , 蛋白质被蛋白酶水解为短肽与氨基酸等 。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用 。
发酵(或酸化)阶段:在这一阶段 , 上述小分子的化合物在发酵细菌(即酸化菌)的细胞内转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外 。这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸(简写作VFA)、醇类、乳酸、二**碳、氢气、氨、硫化氢等 。与此同时 , 酸化菌也利用部分物质合成新的细胞物质 , 因此未酸化废水厌氧处理时产生更多的剩余污泥 。
产乙酸阶段:在此阶段 , 上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质 。
产甲烷阶段:这一阶段里 , 乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇等被转化为甲烷、二**碳和新的细胞物质 。
在以上阶段里 , 还包含着以下这些过程:a、水解阶段里有蛋白质水解、碳水化合物的水解和脂类水解;b、发酵酸化阶段包含氨基酸和糖类的厌氧**与较高级的脂肪酸与醇类的厌氧**;c、产乙酸阶段里有从中间产物中形成乙酸和氢气和由氢气和 **碳形成乙酸;d、甲烷化阶段包括由乙酸形成甲烷和从氢气和二**碳形成甲烷 。除以上这些过程之外 , 当废水含有硫酸盐时还会有硫酸盐还原过程 。复杂化合物的厌氧降解可以利用图来表述(见图1)
(2)厌氧生物膜法处理工艺的应用研究进展
a、厌氧滤器(AF)