陕西一体化厌氧罐多大

时间:2022年03月10日 来源:

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: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。陕西一体化厌氧罐多大

硫酸根废水对厌氧的影响:在厌氧环境中,硫酸盐还原菌会将硫酸盐还原为硫化氢,游离的硫化氢会对厌氧细菌中的产甲烷菌造成毒性。根据研究,当废水中游离的硫化氢浓度达到250mg/l时,厌氧颗粒污泥的活性下降约50%。同时,由于水中含有的游离硫化氢也可以被氧化剂氧化,从而表征为COD;所以,在化验数据时,会表现为厌氧出水的COD升高,去除效率下降。当然,厌氧反应中产生的硫化氢也会带来一些问题,例如厌氧装置区域有异味,厌氧系统中气水交界面腐蚀严重和沼气品质降低,这些我们会在后面的文章中单独讲解。黑龙江新型厌氧罐改造厌氧反应器工艺过程:内循环系统。

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,随着反应器内污泥浓度的增加,出水水质会有所改善,但污泥过高时,污泥将随出水一起冲出反应器。所以,当反应器中的污泥达到一定的高度就需要排泥。应按照事先制定的程序,按规定的时间间隔排放一定数量的污泥(如每周),污泥的总排放量等于该时期的累积量。比较可靠的方法是确定污泥浓度分布曲线的排泥原则上有两种污泥排放方法:从期望的高度直接排放;用泵排出污泥。淤泥的排泥高度非常重要,应将低活性污泥排出,并将高活性污泥留在反应器中。通常污泥床底层形成浓污泥,而上层为稀絮状污泥,剩余污泥应从污泥床的上部排出。

厌氧反应器工艺过程:内循环系统。在流化床反应室和深度净化反应室中,厌氧产生的沼气经三相分离器收集后进入上升管,同时,气提原理使气、水、污泥混合物经上升管快速上升,在反应器顶部经气液分离器分离,剩余的泥水混合物经过下降管向下面入反应器底部,由此在反应器内形成循环流。气提的动力来自于上升管和下降管中气体含量的巨大差距,因此,这个泥水混合物的内循环不需要任何外加动力。深度净化室。废水经过流化床反应室后进入深度净化室,废水中残存的可厌氧降解的COD被进一步降解,相当于增加了一个强化的厌氧深度处理过程,在这里,废水中的可厌氧降解COD几乎得到完全的去除。厌氧反应器优点:抗冲击能力强,抗毒性强。

厌氧反应器工作原理:上流式厌氧污泥床反应器(UASB)是传统的厌氧反应器之一。三相分离器是UASB反应器的中间部件,它可以再水流湍动的情况下将气体、水和污泥分离。废水经反应器底部的配水系统进入,在反应器内与絮状厌氧污泥充分接触,通过厌氧微生物的讲解,废水中的有机污泥物大部分转化为沼气,小部分转化为污泥,沼气、水、泥混合物通过三相分离器得于分离。技术特点:运行稳定、操作简单、可用絮状污泥、产生沼气、较低的高度、投资省。适用场合:较多应用于食品、啤酒饮料、制浆造纸、化工和市政等废水的处理。厌氧反应器由下而上共分为5个区:混合区、第1厌氧区、第2厌氧区、沉淀区和气液分离区。陕西一体化厌氧罐多大

厌氧接触反应器是厌氧反应器的一种。陕西一体化厌氧罐多大

UASB厌氧反应器特点:1.污泥床内生物量多,折合浓度计算可达20~30g/L;2.容积负荷率高,在中温发酵条件下,一般可达10kgCOD/(m3;.d)左右,甚至能够高达15~40kgCOD/(m3;.d),废水在反应器内的水力停留时间较短,因此所需池容很大程度缩小;3、反应器中污泥颗粒化,颗污泥粒具有沉降性能好、生物浓度高、固液分离好、使反应器对不利因素的抗性增强;4.设备简单,运行费用低,其能耗只为好氧的10--15%;5、不需设沉淀池和污泥回流装置,不需要充填填料,也不需在反应区内设机械搅拌装置,造价相对较低,便于管理,且不存在堵塞问题。6、剩余污泥量少,其泥产量只为好氧的5%左右;7、产出清洁能源-----沼气。陕西一体化厌氧罐多大

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