广东全糟厌氧反应器水体治理
EGSB厌氧反应器的工艺特点:EGSB与UASB反应器的结构相似,不同的是EGSB反应器采用相当高的上流速度,因此,在EGSB反应器中颗粒污泥处于完全或部分“膨胀化”的状态,即污泥床的体积由于颗粒之间平均距离的增加而扩大。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。工艺优点:1、在高速上升速度和产气的搅拌作用下,废水与颗粒污泥接触更充分。2、水力停留时间短,反应器有机负荷和处理效率高,高负荷有利于颗粒长大,高的剪切力有利于形成更光滑和更密实的生物膜。3、高径比大,占地面积有效缩小。4、均匀布水,污泥处于膨胀状态,不易产生沟流和死角。在处理低浓度有机废水方面具有非常明显的优势。IC PLUS厌氧反应器出水稳定性好。广东全糟厌氧反应器水体治理
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。湖南UASB厌氧反应器原理AnMBR反应主要运行参数主要是指生物反应器的主要参数和膜系统主要参数。
厌氧颗粒污泥钙化的危害:厌氧颗粒污泥的钙化极易发生在处理制浆造纸废水等厌氧反应器中。颗粒污泥的钙化对颗粒污泥所造成的影响是:①导致颗粒污泥中有机与无机成分比例的失衡:颗粒污泥内部有机物的比例会随直径增大而减小。颗粒污泥越大、有机物的含量越少,产甲烷的活性越低。②会阻断颗粒污泥中微生物与有机物和其他物营养物质的传质通道:传质通道的堵塞,微生物会因得不到营养物质而死亡,颗粒污泥会逐渐丧失产甲烷的活性。③导致颗粒污泥的密度增大,沉降性能增强:钙化了的颗粒污泥需要更大的水力负荷才能使其处于流化态;它们容易沉降在反应器底部而形成堆积层,比较终成为颗粒污泥的流化死区,严重影响厌氧反应器的正常运行。
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。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。
厌氧反应所需的微量元素:
厌氧消化微生物需要多种的微量元素,尤其是铁、镍、钴、钼、镁等。所有的产甲烷菌均需要铁、镍和钴。
1.产甲烷菌对铁的需要量比较大,吸收率也较高。铁的浓度比较好范围在10mg/L以上。
2.镍是产甲烷菌中辅助酶的重要成分。
3.生物合成时还需要元素钴。
4.钼能嗜热自养甲烷杆菌和巴氏甲烷八叠球菌的生长。
5.有些产甲烷需要较高浓度的元素镁。
产甲烷菌对微量元素的要求比其他厌氧消化菌更为敏感,缺乏微量元素对厌氧处理的影响远超过好氧系统。 外循环厌氧反应器是在上流式厌氧污泥床的基础上发展起来的。江西内循环厌氧反应器采购
外循环厌氧反应器的占地面积小。广东全糟厌氧反应器水体治理
旧反应器改造为IC内循环反应器:
在处理有机废水的厌氧反应器中,颗粒污泥反应器优于絮状污泥反应器,IC反应器优于UASB和EGSB。要实现厌氧技术的提升与更新换代,对旧厌氧反应器进行改造无疑是一条可行的途径。改造只需要投入少量的资金,就可以提高旧反应器的处理能力。改造旧厌氧反应器,只需要按照IC反应器的设计原理,在原有反应器的罐体内安装上内循环装置,只要能引发发酵液连续的内循环,再更换上一个性能好的布水器,必然会带来以下结果:
①可以降低IC反应器上反应室的产气负荷,减少污泥流失,有利于维持较高的污泥浓度。
②可以增加IC反应器下反应室的水力负荷,有利于改善传质速率。
③由于提高了污泥浓度和传质的速率,必然会提高反应器的容积负荷和COD去除率。 广东全糟厌氧反应器水体治理
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