三阶段理论认为,厌氧消化过程是按以下步骤进行的:
低一阶段可称为水解发酵阶段,与两阶段理论相同,脱硝工程价格,亦是在微生物的作用下复杂有机物进行水解和发酵的过程,多糖无水解为单糖,再通过酵解途径进一步发酵成乙醇和脂肪酸,如丙酸、丁酸、乳酸等,蛋白质则先水解为氨基酸再经脱氨基酸作用产生脂肪酸和氨。
第二阶段称为产氢、产一酸阶段,是由一类专门的西菌称之产氢、产一酸菌,将丙酸、丁酸等脂肪酸和乙醇转化为CH3COOH、H2和CO2。
第三阶段称为产甲完阶段,由产甲完菌利用一酸和H2、CO2产生甲完(CH4)。研究表明,厌氧生物处理过程中约有20%CH4来自一酸的分解,其余少量则产自H2和CO2的合成。






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有机负荷和水力停留时间。有机负荷的变化可体现为进水流量的变化和进水COD值的变化。厌氧处理系统的正常运转取决于产酸和产***速率的相对平衡,有机负荷过高,则产酸率有可能大于产***的用酸率,从而造成挥发酸的积累使pH迅速下降,阻碍产***阶段的正常进行,严重时可导致“酸化”。而且如果有机负荷的提高是由进水量增加而产生的,过高的水力负荷还有可能使厌氧处理系统的污泥流失率大于其增长率,进而影响整个系统的处理效率。水力停留时间对于厌氧处理工艺的影响主要是通过上升流速来表现出来的。一方面,较高的水流速度可以提高污水系统内进水区的扰动性,从而增加生物污泥与进水有机物之间的接触,提高有机物的去除率。另一方面,为了维持系统中能拥有足够多的污泥,上升流速又不能超过一定限值,通常采用UASB法处理废水时,为形成颗粒污泥,厌氧反应器内的上升流速一般不低于0.5m/h。
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