吉林内循环厌氧反应器价格

时间:2023年08月05日 来源:

厌氧出水的COD构成:厌氧出水的COD通常是由这3种物质所构成:①残留的可溶性COD,由不能甲烷化的可溶性的有机物所构成;②菌体污泥构成的COD,由厌氧消化微生物所构成;③非菌体污泥构成的COD,由不能水解的固体悬浮物所构成。为此,要改善厌氧出水的水质,可采取的技术措施有:①在厌氧消化前对固体悬浮物含量高的废水,进行固液分离或作水解酸化处理;②采用颗粒污泥反应器;③定期从厌氧反应器中排除厌氧污泥;④从厌氧出水中分理出厌氧污泥。内循环厌氧反应器,是目前世界上效率很高的厌氧反应器。吉林内循环厌氧反应器价格

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厌氧反应器处理的四个阶段:即厌氧消化过程分为水解阶段、酸化阶段、产乙酸产氢阶段、产甲烷阶段四个部分。水解阶段:微生物菌体分泌胞外水解酶,将碳氢化合物、脂肪和蛋白质转化为单糖、氨基酸和长链脂肪酸(LCFA);酸化阶段:水解阶段的产物在酸化微生物菌群的作用下降解为戊酸、丁酸、丙酸、乙酸、二氧化碳和氢;产乙酸产氢阶段,功能微生物菌群将戊酸等转化为甲烷细菌可以直接利用的基质-乙酸、二氧化碳和氢;在的产甲烷阶段,产甲烷细菌将乙酸、氢与二氧化碳转化为甲烷和二氧化碳,并伴随着微生物的生长与衰亡,在此同时,系统内的硫酸盐或硝酸盐在硫酸盐还原菌或反硝化菌的作用下,以乙酸或氢作为电子供体,被还原成硫化氢或氮气。

厌氧系统对氮、磷、氮的需求:

厌氧消化微生物需要氮元素、磷元素和硫元素。

1.氮元素可以来自任何能提供-NH2或者NH4+的化合物。如各种含氮的有机物(蛋白质、氨基酸)和含氮的无机物(NH4OH、NH4HCO3),都可以作为氮源。其中产甲烷菌只能以氨态氮作为氮源。

2.磷元素可以来自磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、磷酸二氢铵。

3.硫元素来自无机硫,比如硫酸根;或者有机硫,比如蛋白质中的-SH2.

营养元素的C/N/P的比例范围可以是300~500:5:1之间。通常是300~350:5:1


ABR厌氧反应器运行稳定,操作灵活。

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内循环厌氧反应器(IC反应器)的优点:

(1)容积负荷较高IC反应器的容积负荷在中温条件下可达到20kgCOD/(m³·d)左右,在高温条件下可达到30kgCOD/(m³·d)左右,是UASB和EGSB的1~2倍,是絮状污泥反应器的2~4倍。

(2)由于IC反应器的传质性能好,有机物在较短时期内便能得到较充分的消化,与其他反应器相比,在同样的厌氧消化周期内,IC反应器的COD去除率更高些。

(3)厌氧出水中菌体污泥的含量少IC反应器的菌体污泥多以颗粒污泥的形式存在。由于颗粒污泥不容易流失,进入厌氧出水中的菌体污泥的含量较少。

(4)由于IC反应器存在内循环,提升了下反应室的水力负荷。上升流速的增大也有利于颗粒污泥的形成与生长。

(5)颗粒污泥不容易流失IC反应器具有一个产气负荷较低的区域,即上反应室。这一区域的存在,十分有利于颗粒污泥的沉降与滞留。在上反应室中,不容易出现全混合态污泥床,颗粒污泥不容易流失,为下反应室颗粒污泥床的过度膨胀预留了充足的接纳空间。

(6)更适合于处理较低浓度的有机废水IC反应器的容积负荷高、水力停留时间短、进水量大,因此更适合处理较低浓度的有机废水。

(7)反应器故障少,操作更为简便IC反应器进水管少、出水孔径大,不容易出现堵塞。 为了提高上升速度,EGSB反应器采用较大的高度与直径比和很大的回流比。广州折流板厌氧反应器设计规范

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厌氧反应器中的产甲烷菌特点:

(1)生长适宜pH值在6.5~7.5之间产甲烷菌可以生长在pH值6.2~8.0的范围内,在厌氧系统中,当pH<6.2或pH>8.0时,会抑制产甲烷菌的生长。

(2)产甲烷菌生长的温度范围较广在0~80℃甚至大于90℃的条件下都有产甲烷菌的存在。但不同的产甲烷菌种群有不同的比较好温度适应范围。自然界中的产甲烷菌存在3个类群,即低温菌群、中温菌群和高温菌群。低温菌的适宜温度为18~25℃,中温菌的适宜温度为35~39℃,高温菌的适宜温度为53~58℃。

(3)产甲烷菌生长繁殖比较缓慢产甲烷菌繁殖一代所需的时间长达几小时甚至几天,而一般的水解产酸菌的培增时间只需数十分钟。由于水解产酸菌繁殖极快,而产甲烷菌生长繁殖十分缓慢,在厌氧反应器启动运行过程中,在产甲烷菌尚未富集起来之前,产甲烷菌来不及消化产酸菌所产生的有机酸会导致有机酸的积累和厌氧消化液酸化现象。只有等到产甲烷菌充分富集起来之后,产酸菌的产酸代谢与产甲烷菌利用酸产甲烷的代谢,才能处于平衡状态。

(4)产甲烷菌对营养物质的要求比较简单,只要有无机盐、无机硫化物、NH4+CO₂、H₂等几种简单的化合物便能够生存,故产甲烷菌属自养微生物。 吉林内循环厌氧反应器价格

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