Anaeróbna liečba je staršia ako 100 rokov. Jeho počiatočný vývoj bol pre úpravu odpadových vôd z domácností, potom postupoval pri aplikácii na separáciu digescie kalov, potom na úpravu zriedených priemyselných odpadových vôd. Bolo vyvinutých niekoľko procesov, ktoré umožňujú účinné čistenie odpadových vôd v krátkom čase zadržania.
Anaeróbny granulačný systém je známy svojou jedinečnou schopnosťou premieňať vysoko nežiaduce odpady na užitočné produkty. Vzhľadom na globálne obavy z nedostatku energie a tvorby skleníkových plynov spaľovaním fosílnych palív je jednoznačne potrebné vyvinúť väčšie úsilie o dodávky energie z obnoviteľných zdrojov . V súčasnosti je potrebné väčšie úsilie na širšie použitie anaeróbneho granulačného systému na zbavenie životného prostredia nežiaducich organických materiálov ich premenou na metán, obnoviteľný zdroj energie. Proces anaeróbnej granulácie vedúci k účinnej výrobe metánu z odpadových vôd jednoznačne vyhovuje tejto potrebe. Výskum zameraný na ešte širšie uplatnenie je jednoznačne dôležitý. Problémy, ktoré je potrebné riešiť, sú spoľahlivosť procesu, príčiny a účinky toxicity, produkcia a kontrola zápachu a lepšie pochopenie degradácie žiaruvzdorných organických látok.
Zo všetkých početných a najnovších publikovaných výskumov o anaeróbnych procesoch, citovaných v predchádzajúcej časti, je to pravdepodobne najsľubnejší systém čistenia odpadových vôd, ktorý je schopný splniť požadované prísne kritériá pre budúce technológie v environmentálne udržateľnom rozvoji.
Anaeróbny granulačný proces by bol proces, ktorý dokáže minimalizovať škody na životnom prostredí a zároveň zvyšovať priemyselnú produktivitu a zvyšovať kvalitu života.
V súčasnosti je najpopulárnejším procesom úpravy reaktor UASB. Avšak s nedávnym vývojom reaktorových systémov EGSB a "stupňovitých viacfázových anaeróbnych" (SMPA) reaktorov to môže viesť k veľmi nádejným novým generáciám anaeróbnych systémov úpravy (Lettinga et al., 1997). Tieto koncepcie za EGSB poskytnú vyššiu účinnosť pri vyšších rýchlostiach zaťaženia, sú použiteľné pre extrémne podmienky prostredia (napr. Nízke a vysoké teploty) a pre inhibičné zlúčeniny. Okrem toho integráciou anaeróbneho procesu s inými biologickými metódami (redukcia síranu, mikroaerofilné organizmy) a fyzikálno-chemickými metódami sa môže úplné čistenie odpadovej vody vykonať za veľmi nízke náklady, pričom sa súčasne môžu získať cenné zložky. obnovené na opätovné použitie.
Je zrejmé, že anaeróbna úprava je zavedenou technológiou pre široké spektrum priemyselných aplikácií. Táto technológia je akceptovaná v industrializovanom západnom svete, ako aj v menej rozvinutých krajinách. Procesy UASB a EGSB na báze granulovaného kalu postupne preberajú veľkú časť týchto aplikácií. Aj keď UASB je stále používanou prevládajúcou technológiou, v súčasnosti sa procesy typu EGSB stávajú čoraz obľúbenejšou ekonomikou . Dôkaz údajov, že návrhové zaťaženie systémov EGSB je približne dvojnásobné v porovnaní s procesom UASB, čo vedie ku konkurenčnej výhode v porovnaní so systémami s nižším zaťažením. Malo by sa však poznamenať, že predložené údaje predstavujú približne 50 - 60% celkových nainštalovaných anaeróbnych systémov a prínos systémov EGSB a IC môže byť v súčasnej databáze relatívne vysoký vzhľadom na celkový počet nainštalovaných systémov. Taktiež sa predpokladá, že systémy typu EGSB s vyšším zaťažením postupne nahrádzajú aspoň niektoré aplikácie UASB (Frankin, 2001).
V oblasti psychrofilnej a termofilnej anaeróbnej liečby môže špecifický vývoj reaktora prispieť k ďalšiemu zvýšeniu volumetrických konverzných kapacít. Kvôli zníženej spotrebe vody majú koncentrácia COD aj solí tendenciu k zvýšeniu priemyselných odpadových vôd. V dôsledku toho existuje potreba vývoja anaeróbnych reaktorov zadržujúcich flokulant alebo granulovanú biomasu. Membránové bioreaktory (MBR) ponúkajú riešenie pre určité miesta v čistení odpadových vôd (Mulder et al., 2001). Zlá hospodárnosť prenosu kyslíka a zanášanie biomasy sú hlavnými problémami MBR, ktoré treba prekonať. Membránové bioreaktory spojené s anaeróbnymi procesmi na báze granúl sa oplatí preskúmať.
Koncepty ochrany životného prostredia a zdrojov sa zameriavajú na prevenciu znečisťovania a na minimálne spotrebiteľské využívanie energie, chemikálií a vody pri znižovaní znečistenia a na maximálne opätovné použitie vyčistených odpadových vôd, vedľajších produktov a zvyškov vznikajúcich pri čistení. odpadovej vody. Implementáciou týchto konceptov sa teda odpadové vody, ako sú odpadové vody a priemyselné odpadové vody, stávajú dôležitým zdrojom vody, hnojív , pôdnych kondicionérov a často energie namiesto sociálneho ohrozenia. Okrem toho sa vytvára most medzi ochranou životného prostredia a poľnohospodárskou praxou, ktorá stimuluje mestské poľnohospodárstvo v susedstve veľkých miest. Anaeróbny granulačný proces sa považuje za základnú technológiu mineralizácie organických zlúčenín vo vysoko znečistených tokoch odpadových vôd.
V súčasnosti sa postupy založené na anaeróbnom čistení javia ako vynikajúca alternatíva ako jadro integrovaného procesu čistenia odpadových vôd a odpadových vôd (Lema a Omil, 2001). Environmentálne predpisy v Európskej únii, založené na koncepte integrovanej prevencie a kontroly znečistenia, sú orientované na udržateľnosť výrobných procesov, čo vedie k lepšiemu získavaniu zdrojov zo surovín, úsporám energie atď. Po desaťročiach sa anaeróbne procesy na báze granulovaného kalu všeobecne prijímajú a úspešne sa používajú na úpravu množstva priemyselných odpadových vôd. Tieto procesy ponúkajú vysoký stupeň odstraňovania organických látok, nízku produkciu kalu a nízku spotrebu energie spolu s výrobou energie vo forme bioplynu. Nemusí to byť neprimerané očakávanie, že v budúcnosti v technológiách spracovania dôjde k globálnemu posunu k využívaniu vysoko účinných anaeróbnych procesov na báze granulovaného kalu na čistenie odpadových vôd.

