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的0917V电位差,在设备内会形成无数的原电池,原电池以废水做电解质,通过阴阳极的放电形成对废水的电化学处理,进而达到对废水中有机物进行电化学降解的目的。在处理过程中产生的新生态H、Fe2等还能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2进一步氧化成Fe3,它们的水合物具有较强的吸附絮凝活性,特别是在加碱调pH值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的絮凝能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。3、厌氧工艺废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生
f物)的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧二碳等物质的过程,敢称为厌氧消化。与好氧过程的根本区别在于不以分子态氧作为受氢体,而以化合态氧、碳、氮等为受氢体。厌氧生物处理是一个复杂的微生物化学过程,依靠三大主要类群的细菌,即水解产酸细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌的联合作用完成。因而粗略地将厌氧消化过程划分为三个连续的阶段,即水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段。第一阶段为水解酸化阶段。复杂的大分子、不溶性有机物先在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,分解产生挥发性有机酸、醇类、醛类等。这个阶段主要产生较高级脂肪酸。碳水化合物、脂肪和蛋白质的水解酸化过程分别为:多糖(如纤维素)脂肪
水解细胞外酶水解细胞外酶
单糖
酸化产酸细菌
酸化产酸细菌
脂肪酸醇类低聚糖CO2、H2
氨基酸
脂肪酸胺、NH3、CH4、CO2、H2S

多肽
二肽
由于简单碳水化合物的分解产酸作用,要比含氮有机物的分解产氨作用迅速,故蛋白质的分解在碳水化合物分解后产生。含氮有机物分解产生的NH3除了提供合成细胞物质的氮源外,在水中部分电离,形成NH4HCO3,具有缓冲消化液PH值的作用,故有时也把继碳水化合物分解后的蛋白质分解产氨过程称为酸性减退期,反应为:
NH3
H2O
NH4OH
CO2
NH4HCO3
NH4HCO3CH3COOH
CH3COONH4H20CO2
第二阶段为产氢产乙酸阶段。在产氢产乙酸细菌的作下,第一阶段产生的各种有机酸被分解转化成乙酸和H2,在降解奇数碳素有机酸时还形成CO2,如:
CH3CH2CH2CH2COOH2H2O
(戊酸)
CH3CH2COOHCH3COOH2H2
(丙酸)(乙酸)
CH3CH2COOH2H2O
(丙酸)
CH3COOH3H2CO2
(乙酸)
f第三阶段为产甲烷阶段。产甲烷细菌r
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