高负荷厌氧反应器设计

时间:2023年01月16日 来源:

厌氧污泥酸化原因:营养盐投加严重不足。对于某些缺乏诸如N、P或其他微量元素的废水,投加足量的营养盐非常必要。因为厌氧污泥中无论是产甲烷菌还是水解酸化菌,都需要这些元素进行新陈代谢以及合成细胞物质。当废水中的某种或多种营养元素缺乏时,将会严重影响产甲烷菌的活性。这是因为,对厌氧污泥,尤其是厌氧颗粒污泥来说,产甲烷菌位于颗粒污泥的中心部位,水解酸化菌则包裹在产甲烷菌的外面,水解酸化菌较产甲烷菌更容易获得这些元素来进行新陈代谢,再加之水解酸化菌的生殖速率又远远高于产甲烷菌,使得废水中原本不足的营养元素被水解酸化菌利用殆尽,而产甲烷菌得不到这些必要的元素进行生命活动,其活性会受到极大的抑制。其结果是,反应器的酸化不可避免。气室:厌氧反应器本身就是密封的,上端液位以上部位就可作为气室,也可在顶部再建集气罩。高负荷厌氧反应器设计

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。重庆一体化厌氧罐排名当厌氧反应器中的污泥达到一定的高度就需要排泥。

uasb反应器可处理高浓度废水,特别是对一些较难降解的大分子有机物有很好的去除效果,而好氧对此效果不明显。不需要供氧,很大程度降低运行费用,能耗只为好氧处理工艺的10-15%,且厌氧过程产生可再生能源-沼气。无混合搅拌设备,靠发酵过程中产生的沼气的上升运动,使污泥床上部的污泥处于悬浮状态,对下部的污泥层也有一定程度的搅动;污泥床不填载体,节省造价及避免因填料发生堵赛问题。污泥产生量比好氧过程少5~20倍,UASB内污泥浓度高,平均污泥浓度为20-40gVSS/1;不会产生污泥膨胀,剩余污泥量少,污泥易处理。操作简单、运行方便、易于维护管理。有机负荷率高,水力停留时间短,采用中温发酵时,容积负荷一般为10-20kgCOD/m3.d左右反应器容积和系统占地小,投资少。

厌氧反应器有哪些防腐措施?1.安排维修人员清理鼓包的防腐层。对于腐蚀的钢筋混凝土,应清理干净,不得有残留物。的部分应用细石混凝土捣固和平整,并保持原混凝土的标记。2.一体化厌氧反应器逐个检查,碱洗复苏,再生前增加正洗操作,排出污染物。3.化学水处理操作人员应配备单罐防毒口罩,进行危害识别和控制,排除沟渠中的有机物,统一集中处理,防止污染物扩散和排放。将厌氧反应器各槽、池及计量箱内已污染的盐酸用槽车清理,减少对酸系统设备的腐蚀。检查酸性系统设备,对橡胶内衬损坏严重的高位酸槽分批送厂家重新内衬,同时更换腐蚀严重的内衬阀门、管道等。因此,厌氧反应器的防腐处理可以保证设备的an全运行。一旦发现这些问题,及时解决,才能重新使用。了解厌氧反应器的污泥总量,并以此来维持合理的运行负荷,是预防厌氧反应器出现酸化的重要手段之一。

厌氧反应器运行需要加温的原因:厌氧反应器厌氧罐中的污泥中的细菌的适宜温度是30度到38度,在这个温度范围内,细菌的活性特别好。因此进水水温如果低于这个温度,则需要加温。常用的加温方式有内热式和外热式,内热式即在罐体里面设置盘管,通蒸汽或者热水,外热式即对进水直接进行加热后,进入罐体,罐体保温。需要注意加温很容易,控制温度难,很难控制温度恒定。水温高于30度低于38度时,处理效果好比较稳定;25度以上处理效果一般,低于25度时,处理效果下降得比较多,我们尽量加热保温。厌氧反应器:沼气进入气室,污泥在沉淀区进行沉淀,并经回流缝回流到反应区。山东混合厌氧罐颗粒污泥

厌氧反应器包括进水和配水系统、反应器的池体和三相分离器。高负荷厌氧反应器设计

当厌氧反应器发生酸化时,我们应该如何处理呢?1.大幅降低运行负荷。尽量多降低负荷,可以降低至50%,甚至暂停处理废水。同时,若厌氧反应器设有外循环管路,则通过循环泵打循环,直至VFA恢复正常。采取多种手段,避免出水PH值降低到正常范围(6.5)以下。若厌氧反应器出水pH值降至6.5以下甚至更低,则须适当提高反应器进水的pH值,以维持反应器内合适的pH环境。(进水pH值提高的幅度视反应器内pH值下降的程度而定,有时可以将进水的pH值调整至8.0以上甚至9.0以上。)当反应器内的pH值降低到5.0以下,说明反应器酸化已经非常严重了。这时,可以用清水置换厌氧反应器内的废水,将反应器内的VFA浓度迅速降低,同时尽快恢复反应器内正常的pH环境。高负荷厌氧反应器设计

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