山西厌氧反应器设备

时间:2023年07月18日 来源:

厌氧生物处理的影响因素有哪些?1.碱度:废水的碳酸氢盐所形成的碱度对pH值的变化有缓冲作用,如果碱度不足,就需要投加碳酸氢钠和石灰等碱剂来保证反应器内的碱度适中。2.有毒物质。3.水力停留时间:水力停留时间对于厌氧工艺的影响主要是通过上流速度来表现出来的。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,上流速度又不能超过一定限值。厌氧反应器的工艺的综合效益表现在环境、能源、生态三个方面。山西厌氧反应器设备

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采用中温消化或高温消化时,加热速度越慢越好。不得超过1℃/小时。同时,当向含有较多碳水化合物和缺乏碱性缓冲物质的废水中加入一部分碱源时,严格控制反应器内的酸碱度在~7.8之间。启动时的初始有机负荷与厌氧处理方法、待处理废水的性质、工艺条件如温度和接种污泥的性质等有关。通常,从较低的负荷开始,通过逐渐增加负荷来完成启动过程。例如,当UASB启动时,初始有机负荷通常为(千克力/秒)。当CODCR去除率达到80%或出水挥发性有机酸VFA浓度小于1000毫克/升时,负荷增加到原负荷的50%。如果流出物中的VFA浓度高,则不适宜增加负荷,甚至不适宜适当降低负荷。江西高盐废水厌氧反应器介绍PTC-EGSB厌氧反应器适合处理中高浓度的有机废水。

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厌氧反应器内出现泡沫、化学沉淀等不良现象的原因是什么?产生泡沫的主要原因是厌氧系统运行不稳定,因为泡沫主要是由于CO2产量太大形成的,当反应器内温度波动或负荷发生突变等情况发生时,均可导致系统运行的不稳定和CO2的产量增加,进而导致泡沫的产生。如果将运行不稳定因素及时排除,泡沫现象一般也会随之消失。在厌氧污泥培养初期,由于CO2产量大而甲烷产量少,也会出现泡沫,随着甲烷菌的培养成熟,CO2产量减少,泡沫一般也会逐渐消失。进水中含有蛋白质是产生泡沫的一个原因,而微生物本身新陈代谢过程中产生的一些中间产物也会降低水的表面张力而生成气泡。厌氧生物处理过程中大量产气会产生类似好氧处理的曝气作用而形成气泡问题,负荷突然升高所带来的产气量突然增加也可能出现泡沫问题。

UASB厌氧反应器的选型:UASB厌氧反应器的材料,可采用碳钢、Lipp(或拼装结构)和混凝土结构。对钢制结构的反应器需进行保温处理,钢池可考虑采用现场4~8mm厚阻燃型聚苯乙烯泡沫板及彩色防护板保温和装饰,碳钢的防腐材料采用环氧树脂加玻璃布三层做法。混凝土池不考虑保温问题。附属设备如三相分离器、配水系统、走道、扶手、楼梯暂等不考虑。对以上三种结构型式进行了技术经济比较。当建立两个或两个以上反应器时,矩形反应器可以采用共用壁。当建造多个矩形反应器时有其优越性。对于大型UASB厌氧反应器建造多个池子的系统是有益的,这可以增加处理系统的适应能力。如果有多个反应池的系统,则可能关闭一个进行维护和修理,而其他单元的反应器继续运行。与UASB反应器相比,EGSB厌氧反应器高径比大。

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UASB厌氧反应器的特点:UASB内厌氧污泥浓度高,平均污泥浓度为20-40gMLVSS/L;有机负荷高,水力停留时间短,例如采用中温发酵时,容积负荷一般为5-10kgCOD/(m3.d)左右;无混合搅拌设备,靠发酵过程中产生的沼气的上升运动,使污泥床上部的污泥处于悬浮状态,对下部的污泥层也有一定程度的搅动;污泥床不设载体,节省造价及避免因填料发生堵塞问题;UASB内设三相分离器,通常不设高效澄清池,被沉淀区分离出来的污泥重新回到污泥床反应区内,通常可以不设污泥回流设备,运行动力较小。利用有机物厌氧分解过程中酸性发酵阶段的特点,将某些大分子的难降解有机物转化为易微生物降解的小分子有机物,将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质,为后续好氧处理创造条件。厌氧反应器内三相分离器的作用是使混合液脱气。江西高盐废水厌氧反应器介绍

PTC-DCAR反应器模块采用高质量的PP 板材,产品经久耐用,不腐蚀。山西厌氧反应器设备

水解是指组织微生物细胞和外部的生化反应。微生物的生物催化反应是通过释放细胞外游离酶或连接在细胞壁外层的固定酶来完成的。酸化是一个典型的发酵过程,微生物的代谢产物主要是各种有机酸。从机理上讲,水解和酸化是厌氧消化的两个阶段,但不同的水解和酸化工艺是不同的。水解酸化——好氧生物处理过程中水解的目的主要是将原废水中的不溶性有机物转化为溶解性有机物,尤其是工业废水,主要是将生物降解的有机物降解转化为降解生物降解的有机物。改善废水的可生化性,以利于后续的氧气处理。考虑到后续氧处理的能耗问题,水解主要用于低浓度难降解废水的预处理。混合消化工艺中水解酸化的目的是为混合消化提供甲烷发酵的底物。两相厌氧消化工艺中的产酸相是将混合厌氧消化中的酸相与甲烷相分开,创造各自的比较好环境。山西厌氧反应器设备

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