湖北第三代厌氧反应器设计规范
厌氧氨氧化的优势:
(1)不需要外加碳源厌氧氨氧化细菌属于化能自养型的专性厌氧菌,在厌氧氨氧化过程中以NH4+作电子供体,不需要添加有机物,无须外加有机碳源,适宜在有机物含量较低和氨含量较高的废水中生长。
(2)氧的消耗量少厌氧氨氧化的主要电子受体是亚硝酸盐,NH4+是电子供体,NH4+和NO₂-可同时转化成氮气,转化的比例为NH4+:NO₂-=1:1.31。在硝酸盐和亚硝酸盐同时存在的条件下,转化比例为NH4+:NO₂-:NO3-;=1:1.31:0.26。因此在硝化过程中,只需把NH4+氧化为NO₂-,而不必彻底氧化成NO3-,故耗氧量能减少62.5%。
(3)污泥产量低厌氧氨氧化细菌生长缓慢,在反应器中富集培养时间较长,倍增时间长达十几天或数十天,故污泥产量少,只有常规硝化-反硝化脱氮工艺污泥产量的8%,污泥处置费用低。 塞流式反应器也称推流式反应器,是一种长方形的非完全混合式反应器。湖北第三代厌氧反应器设计规范
厌氧反应器
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厌氧系统氧化还原电位(ORP):
氧化还原电位,是用来反映水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化还原性。氧化还原电位越高,氧化性越强,氧化还原电位越低,还原性越强。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则表示溶液显示出一定的还原性。厌氧反应器内的ORP范围在-400~-100mv中,比较好的ORP应当为-400~-350mv。在运行过程中,反应器内ORP越低,显示出反应器的厌氧条件越好。反应器发生酸化后,ORP会有较大上升,难以确保甲烷菌正常生存所需要的厌氧条件,进而使得产甲烷菌的活性受到抑制。
水力负荷:泵进水时所提供的水力,是污泥与废水中有机物之间传质的重要推动力。水力可以促进污泥与有机废水的混合与接触,水力所产生的推动力的大小,可用表面水力负荷来衡量。水力负荷是指在反应器单位横截面积上、每小时的进水量,即:R水=Q/A。式中:R水为表面水力负荷,m3/m2·h或m/h;Q为反应器每小时的进水量,m3/h;A为反应器横切面积,m2。水力负荷的计量单位是m3/(m2·h),即m/h,所以水力负荷又称上升流速。上升流速的物理意义是,进水量在反应器中每小时上升的高度。上升流速越大,推动污泥与废水混合接触的搅拌力越大。目前,全混合式的厌氧接触反应器已被用于废水中SS 浓度较高的好氧污泥处理、酒精废醪处理。
水解产酸菌与产甲烷菌的关系:(1)水解产酸菌为产甲烷菌提供生长和产甲烷所需要的基质;这里所指的水解产酸菌包括发酵细菌和产乙酸菌。发酵细菌首先把各种复杂的有机物水解发酵成简单的低分子有机物。这些物质接着被产乙酸菌所利用,成为产乙酸菌生长的底物。产乙酸菌则将这些底物进一步代谢成乙酸、氢和二氧化碳,又为产甲烷菌提供了生长和产甲烷的底物。(2)产甲烷菌为水解产酸菌消除有机酸和氢的负面影响,并提供促进生长的因子,包括质子调节、电子调节以及营养调节等。(3)水解发酵细菌、产乙酸菌和产甲烷菌相互制约:发酵细菌和产乙酸细菌的迅速繁殖会引起有机酸的积累,产甲烷菌的生长代谢会因pH值的下降而受到抑制;产甲烷菌对乙酸、氢和二氧化碳的迅速转化也同样会受到水解产酸菌的水解和产酸速度的限制。USR是一种结构简单、适用于高悬浮固体原料的反应器。湖北第三代厌氧反应器设计规范
IC PLUS厌氧反应器具有缓冲pH值的能力。湖北第三代厌氧反应器设计规范
关于厌氧反应器颗粒污泥的流失:
颗粒污泥的沉降速度可达到18~100m/h,颗粒污泥反应器的三相分离器窄缝处的上升流速能超过18m/h的情况不多见,颗粒污泥通常都能比较容易的通过三相分离器的窄缝而返回反应器中,因此水力负荷对颗粒污泥流失所造成的影响较小。
造成颗粒污泥流失的主要原因是产气负荷:
1)颗粒污泥同絮状污泥一样,也会因吸附微小的沼气气泡而产生抬升力,但是由于颗粒污泥比表面积小,与絮状污泥相比,颗粒污泥所受到的抬升力要小得多。因此,沼气的抬升力不是造成颗粒污泥流失的主要原因。但沼气气泡对密度较小的颗粒污泥或细微颗粒污泥的抬升作用仍是不可忽略的。
2)沼气气泡破裂时,在冲刷的作用下,即便颗粒污泥的沉降速度较大,也难以抵挡气泡破裂时产生的冲刷作用。因此沼气的冲刷作用是导致颗粒污泥流失的重要原因。
3)当颗粒污泥反应器中存在大量的絮状污泥时,颗粒污泥的原始核粒以及刚开始成长的较微小的颗粒污泥,往往被包裹在絮状污泥中。当絮状污泥流失时,他们会受到絮状污泥的裹挟而流失。当废水中固体悬浮物SS浓度较高时,SS对细微的颗粒污泥也会产生裹挟作用。因此絮状污泥和SS的裹挟作用是细微颗粒污泥流失的重要原因。 湖北第三代厌氧反应器设计规范
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