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厌氧消化耦合高级氧化实现高浓度有机废水资源化利用

一、引言

食品加工、酿造、屠宰等行业的高浓度有机废水具有COD高、可生化性好等特点,但直接排放会严重污染环境。厌氧消化耦合高级氧化(Anaerobic Digestion + AOPs)通过先产沼气再深度处理,实现能源回收与达标排放双重目标,是当前“资源-能源-环境”一体化治理模式的重要路径。


二、技术原理与协同机制

该联合工艺通过以下机制实现污染物高效去除:

厌氧消化段:产甲烷菌将有机物转化为CH₄;

AOPs段:芬顿、臭氧、UV/H₂O₂等进一步去除残余COD;

沼气回收与利用:用于发电或供热;

污泥减量化与资源化:消化剩余污泥可用于堆肥或焚烧。


三、系统组成与运行方式

典型系统包括:

厌氧反应器(UASB、IC、EGSB等);

沼气收集与净化装置;

高级氧化反应池;

控制与监测单元;

污泥脱水与资源化处理系统。


四、关键参数优化

影响系统性能的主要参数包括:

进水COD浓度:适用于5000–50000 mg/L;

温度控制:中温(35°C)或高温(55°C);

HRT与SRT匹配;

氧化剂种类与剂量;

沼气利用效率。


五、实际应用案例

某啤酒厂采用IC厌氧反应器+芬顿氧化系统处理酿造废水(初始COD约15000 mg/L),经处理后COD去除率达95%,年回收沼气约120万m³,系统运行稳定,出水达到《污水综合排放标准》一级标准。


六、未来发展方向

探索厌氧氨氧化与厌氧消化耦合脱氮;

构建模块化装置便于中小企业部署;

推动沼气提纯制氢与碳交易路径;

结合AI优化控制系统提升能效;

发展分布式能源回收系统。


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