湖南新型厌氧罐厂家

时间:2022年12月28日 来源:

厌氧反应器的作用及工作原理:厌氧反应器为厌氧处理技术而设置的专门反应器。厌氧消化技术在世界各地较多应用,大部分处理城市生活有机垃圾的厂处理量在2500t/a以上。厌氧过程实质是一系列复杂的生化反应,其中的底物、各类中间产物、较终产物以及各种群的微生物之间相互作用,形成一个复杂的微生态系统,类似于宏观生态中的食物链关系,各类微生物间通过营养底物和代谢产物形成共生关系(symbiotic)或共营养关系(symtrophic)。因此,反应器作为提供微生物生长繁殖的微型生态系统,各类微生物的平稳生长、物质和能量流动的高效顺畅是保持该系统持续稳定的必要条件。如何培养和保持相关类微生物的平衡生长已经成为新型反应器的设计思路。厌氧反应器超负荷运行,实际上就是负荷量超过了厌氧污泥中产甲烷菌的产甲烷能力。湖南新型厌氧罐厂家

UASB反应器排泥系统必须同时考虑上、中、下不同位置设置排泥设备,排泥时要根据实际生产中的具体情况确定排泥地点。对新建的UASB反应器而言,启动过程主要是接种未经驯化的絮状污泥(例如污水处理厂的消化污泥),并且经过一定时间的启动调试运行,使反应器达到设计负荷,达到对有机物的去除效果,常常伴随着污泥的微粒化,所以又称污泥颗粒。厌氧微生物尤其是甲烷菌生长缓慢,导致厌氧反应器的启动需要较长时间。然而,一旦启动完成,它就会很快地重新启动并停止。在无现成的厌氧污泥或颗粒污泥的情况下,城市污水处理厂多采用消化污泥。除消化污泥外,可作多种物料作接种,如牛粪、各种粪肥、污水污泥等。有些污垢、泥沙、泥沙、腐殖菌等污物也可用于接种,即使是好氧活性污泥也可用作接种污泥,并同样可培育颗粒污泥。甘肃内循环厌氧罐内部结构厌氧反应器运行过程中,较严重的问题就是“厌氧反应器酸化”。

IC反应器把四个重要的工艺过程集中在同一个厌氧反应器内,这个工艺过程是:深度净化室。经过一级沉降之后,上升水流的主体部分继续向上流入深度净化室,废水中残存的生物可降解的COD被进一步降解,因此这个部分等于一个有效的后处理过程。产生的气体在上部三相分离器中收集并导出反应器,由于在深度净化室内的污泥负荷明显较低、相对长的水力停留时间和接近于推流的流动状态,废水在此得到有效处理并避免了污泥的流失。事实上,废水中的可厌氧生物降解COD几乎得到完全的去除。由于大量的COD已在流化床反应室中去除,在深度净化室的产气量很小,不足以产生很大的流体扰动,加之,内循环流动不通过深度净化室,因此流体的上流速度很小。这两个原因使生物污泥能很好地保留在反应器内,即使反应器负荷数倍于UASB时也如此。由于深度净化室的污泥浓度通常较低,有相当大的空间允许流化床部分的污泥膨胀进入其中,这就防止了高峰负荷时污泥的流失。

IC反应器把四个重要的工艺过程集中在同一个厌氧反应器内,这个工艺过程是:进液和混合-布水系统。废水经供料泵进入反应器内,并与从IC反应器上部返回的循环水有效混合,由此产生对进液的稀释和均质作用,提高系统的抗冲击能力。流化床反应室。通过布水器后,废水和颗粒污泥混合物在进水与循环水的共同推动下,迅速进入流化床室。废水和污泥之间产生强烈和有效的接触,这导致很高的污染物向生物物质(即颗粒污泥)的传质速率。在流化床反应室内,废水中的绝大部分可生物降解的污染物被转化为沼气。这些沼气在被一级三相分离器处收集并导入气体上升管,通过这个上升管部分泥水混合物被传送到反应器较上部的气液分离器,气体分离后从反应器导出。UASB厌氧反应器污泥床技术成熟,成功案例多。

厌氧反应器中有时会产生大量泡沫,泡沫呈半液半固状,严重时可充满气相空间并带入沼气管道,导致沼气系统的运行困难。 产生泡沫的主要原因是厌氧系统运行不稳定,因为泡沫主要是由于CO2产量太大形成的,当反应器内温度波动或负荷发生突变等情况发生时,均可导致系统运行的不稳定和CO2的产量增加,进而导致泡沫的产生。如果将运行不稳定因素及时排除,泡沫现象一般也会随之消失。在厌氧污泥培养初期,由于CO2产量大而甲烷产量少,也会出现泡沫,随着甲烷菌的培养成熟,CO2产量减少,泡沫一般也会逐渐消失。进水中含有蛋白质是产生泡沫的一个原因,而微生物本身新陈代谢过程中产生的一些中间产物也会降低水的表面张力而生成气泡。厌氧生物处理过程中大量产气会产生类似好氧处理的曝气作用而形成气泡问题,负荷突然升高所带来的产气量突然增加也可能出现泡沫问题。 整个厌氧反应器由厌氧反应室和第二厌氧反应室叠加而成。广西内循环厌氧罐负荷

厌氧反应器的工艺特点和工艺流程由于厌氧消化过程中微生物的不断增长或不可降解进水悬浮固体的积累。湖南新型厌氧罐厂家

厌氧反应的阶段:水解阶段,目的:高分子有机物转化为小分子有机物。因为高分子有机物的分子质量相对巨大,不能透过细胞膜,就不可能被细菌直接利用。因此,它们在首先一阶段,就被细菌胞外酶分解为小分子。例如,纤维素被纤维素酶水解为二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白酶水解为短肽与氨基酸等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌利用。酸化阶段,目的:上一阶段产生的小分子有机物转化为挥发酸。在这一阶段,上述小分子的化合物在发酵细菌(即酸化菌)的细胞内,转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。这一阶段的主要产物有,挥发性脂肪酸(VFA)、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等。与此同时,酸化菌也利用部分物质合成新的细胞物质,因此,未充分酸化的废水,在厌氧处理时会产生更多的剩余污泥。湖南新型厌氧罐厂家

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