厭氧生物技術經過100多年的發展,共發生過兩次高潮。第一次高潮是從20世紀50年代起,發達國家工業化和城市化進程加快,造成了嚴重的環境污染,此時科學家們開發了厭氧氧化塘、普通厭氧消化池、
廣東污水處理厭氧接觸工藝反應器即第一代厭氧反應器,于是在世界范圍內開始嘗試應用厭氧生物技術。這一代的厭氧反應器采用污泥與廢水完全混合的模式,污泥停留時間(SRT)與水力停留時間(HRT)相同,停留時間需要20~30天,厭氧微生物濃度低,處理效果并不理想。
20 世紀70年代,迎來了
廣東污水處理厭氧生物技術發展的第二個高潮。隨著經濟的快速發展,世界能源危機和環境污染問題越來越突出??茖W家們開發了以UASB反應器(荷蘭)為代表的第二代厭氧反應器,該反應器可將污泥停留時間與水力停留時間分離,處理高濃度廢水的停留時間從過去的二三十天可縮短到幾小時或幾天,使得厭氧生物處理技術開始迅速發展和廣泛應用。
從世界范圍來看,南非在20 世紀50-60年代就采用了厭氧技術處理高濃度工業廢水,以及20世紀60年代美國的McCarty小組就厭氧濾池的研究均在厭氧技術發展中實現了突破性的研究,但并沒有得到政府和業界的支持和認可。而在荷蘭,厭氧生物技術先后在處理農產品工業廢水、林產品制造業和造紙工業廢水處理、高含鹽廢水、化工和石化工業廢水等方面取得了成功。
生物固體停留時間(Qc):Qc對陽離子金屬去除有較大影響,因為活性污泥表面常被難溶性或微溶性的多聚物所包圍(如多糖),這些多聚物表面的電荷可使金屬迅速地得以去除。已經證實,細菌多聚物產生和細菌生長相有關,穩定相和內源呼吸階段多聚物產量最大,而Qc增大,污泥中細菌處于穩定相和內源呼吸階段,有利于對金屬的去除。