吉林塞流式厌氧罐作用

时间:2022年05月09日 来源:

厌氧污泥酸化原因:pH值、温度等运行控制条件出现严重偏差。由于厌氧污泥中产甲烷菌对其生存条件的要求比水解酸化菌苛刻的多,所以当反应器的pH值或温度的控制范围出现很大的偏差,就会使产甲烷菌的产甲烷能力受到严重影响,而水解酸化菌所受到的影响却远远小于产甲烷菌,其结果同样会导致厌氧反应器发生酸化现象。毒性物质流入厌氧污泥相比与好氧活性污泥,更容易受到毒性物质的抑制。和上述两点所阐明的一样,事实上更容易受到毒性物质抑制的也是厌氧污泥中的产甲烷菌而非水解酸化菌。当废水中含有某种或多种毒性物质,其浓度还不足以严重抑制厌氧污泥中的水解酸化菌时,产甲烷菌就已经受到抑制,污泥酸化现象就随之发生。因此,应对污染源可能存在的毒性抑制物进行排查,并建立污染物排放源和污水站之间的事故排放通报机制,和潜在的毒性物质日常监测机制,是防止此类厌氧反应器酸化事故的有效应对措施。厌氧反应器优点:节省基建投资和占地面积。吉林塞流式厌氧罐作用

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。吉林塞流式厌氧罐作用厌氧反应器的容积负荷是普通UASB的3~4倍左右。

厌氧反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床,污水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳。废水从污泥床底部流入,与颗粒污泥混合接触,污泥中的微生物分解有机物,同时产生的微小沼气气泡不断放出。微小气泡上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,部分附着在颗粒污泥上。在颗粒污泥层的上部,因水流和气泡的搅动,由于沼气的搅动,形成一个污泥浓度较小的悬浮污泥层,可进一步分解有机物。气、固、液混合体逐渐上升经三相分离器后,其沼气进入气室,污泥在沉淀区进行沉淀,并经回流缝回流到污泥床。经沉淀澄清后的废水作为处理水排出反应器。

厌氧生物处理的缺点:厌氧生物处理过程中所涉及到的生化反应过程较为复杂,因为厌氧消化过程是由多种不同性质、不同功能的厌氧微生物协同工作的一个连续的生化过程,不同种属间细菌的相互配合或平衡较难控制,因此在运行厌氧反应器的过程中需要很高的技术要求;厌氧微生物特别是其中的产甲烷细菌对温度、pH等环境因素非常敏感,也使得厌氧反应器的运行和应用受到很多限制和困难;虽然厌氧生物处理工艺在处理高浓度的工业废水时常常可以达到很高的处理效率,但其出水水质仍通常较差,一般需要利用好氧工艺进行进一步的处理;厌氧生物处理的气味较大;对氨氮的去除效果不好,一般认为在厌氧条件下氨氮不会降低,而且还可能由于原废水中含有的有机氮在厌氧条件下的转化导致氨氮浓度的上升。厌氧反应器优点:可靠性高,无需日常检修。

uasb厌氧反应器的优势:uasb厌氧反应器运行稳定、操作方便。安装使用时不需另设混合搅拌设备。该设备的外型结构可根据场地灵活设计。该反应器内不装载体。污泥床内平均污泥浓度较高。uasb厌氧反应器的工作原理:该装置主要由配水系统、污泥床区、污泥悬浮区、三相分离器、沉淀出水区组成。待处理的废水由配水系统从反应器底部进入,与污泥床中的污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解废水中的有机物,把它转化为沼气,经三相分离器将沼气收集并分离出反应器,污泥沉淀后返回污泥床,出水经溢流堰排出。内循环厌氧反应器()是在UASB的基础上开发成功的第三代高效厌氧反应器。四川塞流式厌氧罐污泥

厌氧反应器的每个厌氧反应室的顶部各设一个气、固、液三相分离器。吉林塞流式厌氧罐作用

厌氧反应器对工作环境有哪些要求:一般而言,厌氧反应器底部设有配水器,厌氧塔顶部设有三相分离器,厌氧塔底部设有污泥床。废水从厌氧塔底部的配水器进入厌氧塔。污泥床中有大量厌氧发酵微生物。污水进入污泥床后,厌氧发酵微生物株将污水中的有机物转化为沼液。1.适宜温度:厌氧发酵反应一般在30~37℃的中温标准下进行。2.毒副反应适应性:培养厌氧发酵微生物对有害化学物质的适应性。3.合适的酸碱度:为了使厌氧发酵顺利进行,管式反应器的酸碱度须在6.5-8.2之间。4.充足的新陈代谢时间:确保水电等待时间HRT和固体等待时间SRT是厌氧发酵微生物处理的必要条件。5.合适的碳源:供水有机物应考虑异养甲烷气菌作为微生物产生所有必要的碳源,其他管式反应器的溶解度co2应考虑自养甲烷气菌所有必要的碳源。吉林塞流式厌氧罐作用

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