上海厌氧反应器三相分离

时间:2023年08月19日 来源:

固体悬浮物(SS)的厌氧消化特点:

(1)厌氧消化周期长往往需要几天、十几天的时间。为了得到较高的COD去除率,在处理固体悬浮物和沉淀物含量较高的有机废水时,需要延长厌氧消化的时间,才能使固体物质得到更充分的消化。

(2)厌氧出水的水质差不能水解的固体悬浮物在厌氧反应器中会转变成非菌体污泥。一部分非菌体污泥会成为厌氧污泥的组成部分;另一部分非菌体污泥进入厌氧水出,会推高厌氧出水的COD,恶化厌氧出水的水质。能水解但不能甲烷化的固体悬浮物则会以残留可溶性有机物的形式进入厌氧出水。

(3)降低颗粒污泥反应器的处理效率。颗粒污泥反应器通常都有较高的产气负荷和较大的上升流速,当沉降速度慢的固体悬浮物进入颗粒污泥反应器后,会被洗出反应器。由于颗粒污泥反应器水力停留时间短,因此,颗粒污泥反应器对消化固体悬浮物起不到太大作用

(4)阻碍厌氧污泥的沉降厌氧消化系统中存在大量的固体悬浮物时,会降低厌氧污泥尤其是絮状污泥的沉降速度。只有当SS降到5000mg/L以下,絮状污泥才能够缓慢地沉降。固体悬浮物的大量存在也会影响到颗粒污泥的沉降速度,只是影响较小而已,但对新形成的极细小的颗粒污泥的沉降,则会产生较大的影响 ABR厌氧反应器运行稳定,操作灵活。上海厌氧反应器三相分离

厌氧反应器

UASB厌氧反应器的工作原理:

有机废水以一定的上升流速从反应器底部进入UASB的颗粒污泥床,废水中的有机物与颗粒污泥中的微生物接触并产生沼气。沼气以微小气泡的形式释放,并在上升过程中不断合并,形成较大的气泡。在气泡的搅动和上升流速的共同作用下,颗粒污泥床发生膨胀,部分颗粒污泥处于悬浮状态,形成污泥悬浮层。废水中的有机物在底部的污泥层中开始消化,在上部的污泥悬浮层中完成消化。经厌氧消化后的废水流经三相分离器的窄缝,进入UASB的污泥沉淀区,厌氧消化液中的污泥在沉淀区内沉淀下来,又通过三相分离器的窄缝,重新返回至UASB的反应区内,继续参与有机物的厌氧消化。厌氧出水则从上部的溢流堰排出。 武汉完全混合式厌氧反应器哪家好传统的完全混合厌氧反应器是借助消化池内厌氧活性污泥来净化有机污染物。

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厌氧颗粒污泥钙化预防措施:(1)控制进入废水的Ca2+和SO42-的浓度:在确保车间生产正常的前提下,尽量减少生产原料中Ca2+和SO42-的用量,或者采用能替代含钙的化学原料;(2)控制厌氧进水及出水的pH值:由于在pH值较高的废水中Ca2+容易沉积,因此,在保证厌氧进出水pH值及碱度正常的前提下,要适量减少碱的投加量,降低厌氧进水与出水的pH值。(3)经常更新反应器中的颗粒污泥,使反应器中的颗粒污泥始终能保持适中的数量和粒度(粒径);(4)维持反应器运行条件的稳定;(5)保证适当的水力停留时间和厌氧消化周期,以便有机酸能够得到更充分的消化;(6)采用水力负荷较高的厌氧反应器。

厌氧出水回流的作用:(1)能提高进水的上升流速和传质的速率;在运行颗粒污泥反应器时,必须有较大的水力负荷(通常上升流速要大于5m/h),使颗粒污泥床处于充分的膨胀状态,才能获得较高的传质速率。(2)能增加水中的碱度;厌氧出水中的碱度较高,pH通常呈弱碱性。采用厌氧出水回流工艺,可以稀释进水中的酸度,增加进水中的碱度,使发酵液具有更好的缓冲pH值的能力,有利于维持厌氧系统pH值的稳定。(3)可以稀释进水COD。(4)可以稀释进水中的有毒物质;在处理含有毒物质的废水时,只有把有毒物质稀释至临界抑制浓度以下,厌氧消化才能正常进行,为此,可以采用厌氧出水回流工艺稀释进水中的有毒物质。内循环厌氧反应器运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资成本少。

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产气负荷:厌氧反应器中产生的沼气以气泡的形式释放,气泡在向上运动的过程中,诸多小气泡还会合拼成大气泡。大小气泡在上升运动的过程中,会对发酵液产生搅拌作用。这种搅拌作用有利于污泥与有机废水的混合与接触,对强化传质起着重要的作用。随着沼气产量的增加,搅拌作用也加剧,传质速率加快。所以产气负荷是污泥与废水有机物之间传质的又一种重要的推动力,这一推动力的大小可以用表面产气负荷来衡量。产气负荷是指厌氧反应器单位横切面积上、每小时释放的沼气量。产气负荷可用下式计算:R=Q/A。式中R为表面产气负荷,m3/(m2·h);Q为单位时间内反应器的沼气产量,m3/h;A为反应器横切面积,m2。EGSB 可以高速地处理浓度较低的有机废水。广东三仓式厌氧反应器水体治理

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水解产酸菌与产甲烷菌的关系:

水解产酸菌与产甲烷菌的代谢相互协同又相互制约。厌氧消化是许多厌氧细菌混合在一起进行的发酵过程。各类微生物的代谢不是孤立进行的,而是在一个复杂的共生系统中同时进行的。每种微生物的代谢都处于相互影响、相互协同又相互制约的过程中。在厌氧消化过程中,各类微生物之间的关系主要反映在它们对有机物的协同利用上。它们相互合作,把各种碳链较长的、结构复杂的有机物逐步分解成碳链较短的、结构简单的有机物,直至由产甲烷菌将它们转变成只含1个碳原子的化合物甲烷和二氧化碳。这种协同关系具体表现在水解产酸菌为产甲烷菌提供生长和产甲烷所需要的基质;产甲烷菌为水解产酸菌消除有机酸和氢的伤害、并提供促进生长的因子;水解发酵细菌、产乙酸菌和产甲烷菌相互制约。 上海厌氧反应器三相分离

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