有机酸废水厌氧反应器污泥浓度

时间:2023年11月18日 来源:

厌氧生物反应器有以下特点:反应器中可培养厌氧颗粒污泥:UASB反应器在处理大多数有机废水时,只要操作正确,一般都能在反应器中培养出厌氧型颗粒污泥,厌氧粒污泥具有极高的活性脱除有机物,其密度比絮体污泥大,沉淀性能好,反应器内可保持很高的生物量。实现了污泥泥龄(SRT)和水力停留时间(HRT)的分离:由于反应器中能够保持很高的生物量,所以污泥的泥龄很长,现代厌氧反应器与传统厌氧反应器相比,反应器内的HRT较短,因此,反应器具有很高的容积负荷率和良好的运行稳定性,这与传统厌氧反应器有很大的不同。在UASB反应器中,废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。有机酸废水厌氧反应器污泥浓度

厌氧反应器是一种特殊的气提式反应器,其提升动力源自反应器中的自产沼气,这样反应器不必通过外力实现强制循环,节省了能耗。反应器中内循环系统的形成使得反应器内首要反应室的实际水量远大于进口水量,内循环水稀释了进水,提高了反应器的抗冲击能力和酸碱调节能力。在处理相同的废水时,厌氧反应器的容积负荷是普通UASB的3~4倍左右,因此其所需的体积只为UASB的1/4~1/3,利于节省基建投资,而且厌氧反应器具有很大的高径比,占地面积非常小。乙醇行业厌氧反应器工作原理利用厌氧反应器采用中温消化或高温消化时,加热升温的速度越慢越好。

厌氧反应器有哪些常见抑制剂?VFA。高浓度下,低pH下,有直接抑制。当然,VFA积累,本身也会促使pH下降,这就容易产生一个恶性循环,所以厌氧反应器系统检测出水VFA是很有必要的,一旦VFA出现不正常,而又没采取有效的措施去控制,很可能一酸到底。不过,过分的强调VFA的抑制性就偏激了,VFA中的乙酸,可是直接产甲烷的底物。硫酸盐。硫酸盐本身没什么,除非上万的浓度影响了渗透压。但是SRB(硫酸盐还原菌)这种细菌搞破坏,它把硫酸根转化为H2S,还消耗产甲烷菌的碳源底物。一般来说,COD在5000mg/L,硫酸盐在1500mg/L,颗粒污泥运行没问题。很多水友说碳硫比在某个数值合适,其实这样做出来的厌氧实际会出麻烦。因为碳硫比合适只是保证了产甲烷可以正常进行,不至于被选择性抑制。但是高的硫酸盐含量下,还原形成的H2S浓度也会更高,当然,H2S在低pH下毒性更强大。

厌氧反应器的优点主要有以下几点:(1)容积负荷率高,水力停留时间短。(2)基建投资省,占地面积小。由于厌氧反应器的容积负荷率高,故对于处理相同COD总量的废水,其体积只为普通UASB反应器的30-50%左右,降低了基建投资。同时由于厌氧反应器具有很大的高径比,所以占地面积特别省,非常适用于一些占地面积紧张的厂矿企业采用。(3)节省能耗。由于厌氧反应器是以自身产生的沼气作为提升的动力实现混合液的内循环,不必另设水泵实现强制循环,故可节省能耗。厌氧反应器废水处理分为低温、中温和高温三类。

厌氧反应器异常现象的原因分析及解决:厌氧污泥上浮。原因:三相分离器气室有浮泥,导致沼气排气不顺;负荷突然增加,产气过大,高于分离器能力;温度突然增高,产气过大,高于分离器能力;水封高度有问题;废水中蛋白质产生泡沫以及其他有机物的降解过程中产生的中间产物可能降低了液体的表面张力,从而产生泡沫。解决办法:降水位,冲洗;降负荷;慢升温,回流;调整水封水位。颗粒污泥破碎分散。原因:由于负荷或进液浓度突然变化;预酸化度突然增加,使产酸菌处于饥饿状态;或有毒物质存在于废水中。解决方法:应用更稳定的预酸化条件;进行脱毒的预处理;延长驯化时间稀释进液;降低负荷与上升流速度以及水流剪切力,采用出水循环以增大选择压力,使絮状污泥洗出。厌氧反应器处理缺乏碱度的废水时,可减少进水的投碱量。西藏上流式厌氧罐工作原理

厌氧反应器的出水以一定的回流以返回反应器,可以回收部分流失的污泥及出水中的缓冲性物质。有机酸废水厌氧反应器污泥浓度

膨胀颗粒污泥床反应器的工艺优点: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。三相分离器工作状态和条件稳定。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。ICOD有机负荷率高,污泥截留能力强。高径比大,占地面积缩小。颗粒污泥活性高,沉降性能好,颗粒大,强度较好,处理低浓度有机废水优势明显。均匀布水,污泥处于膨胀状态,不易产生沟流和死角。适用于中低浓度有机废水的处理。工艺缺点:气温和水温的大幅降低会影响EGSB的运行稳定性。投资相对较大,对废水SS含量要求严格。由于采用高的升流速度运行,运行条件和控制技术要求高。有机酸废水厌氧反应器污泥浓度

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