安徽三仓式厌氧反应器供应商

时间:2023年08月07日 来源:

无机盐对厌氧系统的毒性:①钠盐;Na+对厌氧消化的抑制浓度在5000-10000mg/L的范围内,高浓度的Na+可能会使细菌失去产生胞外多聚物的能力,不能产生凝集作用,细菌呈分散状态,影响到颗粒污泥的形成。盐离子浓度过高还会使细胞失去水分。但Na+的毒性是可逆的。②钙盐;钙离子会对某些产甲烷菌的生长和颗粒污泥的形成至关重要,但过多的钙盐会降低产甲烷菌和颗粒污泥的活性,并造成营养成分的损失,除此之外钙盐太多还会形成钙盐沉淀与结垢,造成厌氧系统的缓冲能力下降。③铝盐;废水中的铝盐会粘附在细胞膜上,影响微生物的生长和颗粒污泥产甲烷的活性。④镁盐;适当的镁离子能够增强厌氧颗粒污泥的沉降性能,颗粒污泥更不易从反应器中流失。但镁离子对高温厌氧污泥产甲烷活性的促进作用并不明显。外循环厌氧反应器拥有高负荷。安徽三仓式厌氧反应器供应商

厌氧反应器

EGSB PLUS厌氧反应器的特点:EGSB PLUS是在传统EGSB的基础上进行优化创新,提高处理效率的高效厌氧反应器。通过外循环为反应器提供充分的上升流速,保持颗粒污泥床的膨胀和反应器内部的良好传质,提高反应器的处理效率。气液分离模块将沼气、水和污泥实现良好分离,沼气由顶部进入沼气输送系统,废水由出水管流入后续处理系统,厌氧污泥回流至污泥床。应用领域:适用于化工废水、淀粉废水、造纸废水、养殖废水、酒精废水和其他轻工食品等高浓度有机废水的处理。石家庄abr厌氧反应器ABR厌氧反应器运行稳定,操作灵活。

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硫化物对厌氧系统的毒性:①未离解的H2S对厌氧消化微生物的毒性比较大,其中的产甲烷菌对硫化氢尤为敏感。原因可能在于H2S能自由透过细胞膜与细胞内细胞色素中的铁和含铁物质相结合,使电子传递体丧失活性,代谢受阻。②沼气气相中的H2S与溶于厌氧消化液中的H2S呈平衡状态。③亚硫酸对厌氧硝化细菌的抑制浓度为50-100mg/L,其毒性有时超过H2S。④厌氧硝化细菌对硫酸盐的耐受程度较高,硫酸盐的抑制浓度为3000-5000mg/L,甚至可以更高。⑤硫酸盐对厌氧消化的抑制作用与废水的COD浓度有关。

厌氧反应器内的碱度自然平衡:

在正常的消化过程中,厌氧系统本身具有一定的缓冲能力,能使得pH自然稳定在6.5~7.5之间。这种缓冲能力来自于厌氧消化液自身的酸碱平衡体系和碱度。

厌氧反应器的pH由CO2、NH3、H2S在气液两相间的溶解平衡和脂肪酸在液相内的酸碱平衡以及固液相的离子溶解平衡等综合作用的结果。

厌氧反应器中大量产生的CO2溶解在发酵液中产生电离,产生HCO3-。CO2产生的碱度对发酵液的PH的波动和变化能起到缓冲作用。

碱度通常以CaCO3(mg/L)计,当发酵液内的碱度为2000~5000mg/L时,缓冲能力较强。当碱度<1000mg/L时,缓冲能力较差。 ASBR反应器是间歇运行的非稳态厌氧生物处理工艺。

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油脂与脂肪酸对厌氧反应器的影响:

①油脂及长链脂肪酸易被厌氧污泥所吸附,使污泥上浮而流失,还会阻断传质过程,影响到厌氧污泥对其他有机物的降解。所以,油脂的存在会降低厌氧反应器的容积负荷。

②脂肪在pH值为8以上才溶解,在中性或酸性条件下是不溶解的,pH值在6以下的脂肪水解十分缓慢。

③长链脂肪酸的抑制浓度约为500~1200mg/L。长链脂肪酸的毒性大于挥发性脂肪酸,原因可能在于长链脂肪酸会改变细胞膜的通透性,并影响细胞的分裂。

④在高温厌氧消化条件下,挥发性脂肪酸大于3600mg/L时对厌氧消化有抑制作用。

⑤在中温厌氧消化条件下,挥发性脂肪酸大于2000mg/L时对厌氧消化便有抑制作用。在厌氧处理含油脂类的有机废水前,应采用物理或化学方法去除油脂。Ca²+能沉淀长链脂肪酸,可以作为消除长链脂肪酸毒性的一种方法,但这一反应要在进入厌氧反应器前进行。 塞流式厌氧反应器运行方便,故障少,管理简单,稳定性好。武汉IC PLUS厌氧反应器哪家好

UBF反应器是有UASB和AF结构的复合式反应器。安徽三仓式厌氧反应器供应商

氨与铵对厌氧系统的的毒性:①游离氨的毒性比离子铵的毒性大得多。游离氨的浓度为40-150mg/L时,就会对厌氧消化产生抑制作用;而离子铵的抑制浓度在3000-8000mg/L的范围内。②游离氨和离子铵的相对浓度与发酵液的pH值有关。因此,发酵液pH值的变化会影响到氨的毒性。③出现氨抑制作用时,反应器中厌氧消化液的pH值会明显上升。④游离氨和离子铵的抑制作用是可逆的,对其进行稀释或去除后,产甲烷的活性能够得到较快的恢复。⑤驯化能提高厌氧消化微生物对游离氨和离子铵的耐受程度。安徽三仓式厌氧反应器供应商

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