乙醇废水厌氧塔原理

时间:2022年03月03日 来源:

工程调试人员在安装工程完成后,对污水处理项目进行调试,需求调查厌氧反应器的出水情况。影响厌氧反应器出水作用有哪些因素:水力负荷:水力负荷过低会导致许多分散污泥的过度成长,然后影响污泥的沉降功能,甚至导致污泥胀大;过大的水力负荷将导致颗粒污泥的剪切,并阻挠粘附和聚集。在厌氧罐发起初期,使用较小的水力负荷(0.05-0.1m3/m2h)使絮凝污泥相互粘结、集团化成长,有利于构成颗粒污泥的初生体。呈现一定量的污泥后,水力负荷增加到0.25m3/m2.h以上,构成颗粒污泥层。进步水力负荷过早,许多絮凝污泥过早筛选污泥负荷变大,影响厌氧反应器的安稳工作。厌氧反应器在排泥时要根据实际生产中的具体情况确定排泥地点。乙醇废水厌氧塔原理

厌氧反应器由于其处理能力高,通常用来处理高浓度有机废水,其在污水系统在日常运行中十分重要。在运行厌氧的过程中,经常会遇到颗粒污泥生长过慢、产气不足、跑泥等现象。厌氧反应器异常现象的原因分析及解决方法:厌氧反应器过负荷。原因:由于反应器泥量不足或污泥产甲烷活性不足。解决方法:增加污泥活性;提高污泥量;增加种泥量或促进污泥生长;减少污泥洗出。厌氧颗粒污泥生长过于缓慢。原因:由于营养与微量元素不足;进水预酸化度过高;污泥负荷过低;颗粒污泥洗出;颗粒污泥分裂。解决方法:增加进液营养与微量元素的浓度;减少预酸化程度;增加反应器负荷。重庆上流式厌氧罐特点厌氧反应器在投入运行之前,必须进行充水试验和气密性试验。

运行注意事项:在厌氧处理系统中,应尽量避免硫酸盐的进入,但在实际生产中,可能由于客观的原因,我们无法避免硫酸盐随生产排水进入厌氧系统,这时,操作运行应注意三点:1.理想的状态下,COD和硫酸根的比例较好维持在10:1以上,较少也应控制在5:1以上,以保证厌氧反应器中产甲烷反应处于主导地位。如果比例失调,需要进行预处理或者引入硫酸盐浓度较低的其他废水进行稀释。2.正常运行时,游离的硫化氢浓度应占总硫化氢浓度的20%以下。所以厌氧反应器运行时,还需控制厌氧进水中的硫酸根浓度在1000mg/l以下,以保证反应器中有毒性的游离硫化氢浓度多多低于250mg/l。3.对于硫酸盐浓度相对较高的废水,也可适当提高进水中的pH值,使厌氧反应器中的pH值保持中性或弱碱性,以降低游离硫化氢的浓度。

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。厌氧反应器优点:处理高纤维含量污水不易堵塞,不易积累。

厌氧反应器在很多的行业具有着很重要的作用,尤其是在污水治理行业。厌氧反应器具有很高的容积负荷率,抗冲击负荷能力强,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,从而可节省能耗。目前被普遍的用于到了污水治理行业,为了能帮助大家更好的使用这种设备,下面我们来看一下如何提高厌氧反应器的工作效率。1、保持好池内的pH和碱度,不能让池体酸化败坏掉;2、要采取保温设备,厌氧反应器好在中温35℃;3、采取回流搅拌,提高池内污泥和污染物的接触;4、接种的污泥好选用成熟厌氧池内的厌氧颗粒污泥。厌氧反应器优点:双层模块,减少漏气跑泥风险。油化废水厌氧反应器试水

厌氧反应器的容积负荷是普通UASB的3~4倍左右。乙醇废水厌氧塔原理

外循环厌氧反应器,是一种采用生物法处理废水的高速厌氧反应器。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,采用外循环系统和颗粒污泥技术,是传统的膨胀颗粒污泥床反应器的改进型,属于高效厌氧反应器。充分利用了厌氧颗粒污泥技术,通过外循环为反应器提供充分的上升流速,保持颗粒污泥床的膨胀和反应器内部的混和,提高了反应器的处理效率。高浓度废水由布水系统从底部泵入,与反应器内的厌氧颗粒污泥充分混合,绝大部分有机物质被转化为沼气,气液分离模块将沼气、水和污泥实现良好分离,沼气由顶部进入沼气输送系统,废水由出水管流入后续处理系统,厌氧污泥回流至污泥床。乙醇废水厌氧塔原理

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