山西高负荷厌氧罐设备

时间:2022年05月22日 来源:

在厌氧反应器中重要的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的顶部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区,为了在沉淀器中取得对上升流中污泥絮体/颗粒的满意的沉淀效果,三相分离器的首要个主要目的就是要尽可能有效地分离从污泥床/层中产生的沼气,特别是在高负荷的情况下,在集气室下面反射板的作用是防止沼气通过集气室之间的缝隙逸出到沉淀室,另外挡板还有利于减少反应室内高产气量所造成的液体絮动。厌氧反应器的设计应该是只要污泥层没有膨胀到沉淀器,污泥颗粒或絮状污泥就能滑回到反应室,应该认识到有时污泥层膨胀到沉淀器中不是一件坏事。相反,存在于沉淀器内的膨胀的泥层将网捕分散的污泥颗粒/絮体,同时它还对可生物降解的溶解性COD起到一定的去除作用,只一方面,存在一定可供污泥层膨胀的自由空间,以防止重的污泥在暂时性的有机或水力负荷冲击下的流失是很重要的。厌氧反应器优点:启动速度快。山西高负荷厌氧罐设备

厌氧反应器的工作原理如下:废水首先进入反应器底部的混合区,并与来自回流管的内循环泥水混合液充分混合后进入颗粒污泥膨胀床进行COD的生化降解,此处的COD容积负荷很高,大部分进水COD在此处被降解,并产生大量沼气。沼气由下层三相分离器收集,并沿着升流管上升。沼气上升的同时把首要反应室的混合液提升至厌氧反应器顶部的气液分离器,沼气在该处与泥水分离并被导出处理系统。泥水混合物则沿回流管返回反应器底部,并与进水充分混合后进入首要反应室,形成内循环。内循环的结果使首要反应室不只有很高的生物量,很长的污泥龄,从而很大程度提高首要反应室去除有机物的能力。内蒙古高负荷厌氧罐维修厌氧反应器在上升管中,气提原理使气、水、污泥混合物快速上升。

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。

厌氧反应器的结构主要由污泥床、污泥悬浮层、沉积区和三相别离器组成。污泥悬浮液污泥悬浮层坐落污泥床上部。它占整个厌氧反应器容积的百分之70左右,其间污泥浓度低于污泥床,一般为15000-30000mg/L,由高度絮凝的污泥组成,一般为非颗粒污泥,其沉降速率显着低于颗粒污泥。污泥体积指数一般在30-40mg/L之间,污泥床的气泡使污泥层充沛混合。污泥床污泥床坐落整个厌氧反应器的底部,容积一般占整个厌氧反应器容积的百分之三十左右,但它对厌氧反应器的全体处理效率起着重要的作用。降解量一般可占整个反应器总降解量的百分之70-百分之90。厌氧反应器的每个反应室都可以看作一个相对独自的上流式污泥床系统。

厌氧反应器是很常见的一种污水处理设备,那么大家知道厌氧反应器生物处理的因素都有哪些吗?悬浮物:悬浮物在厌氧反应器污泥中的积累对于UASB系统是不利的。悬浮物使污泥中细菌比例相对减少,因此污泥的活性降低。由于在一定的反应器中内能保持一定量的污泥,悬浮物的积累使反应器产甲烷能力和负荷下降。碳氮比:碳氮是厌氧菌的生命活动过程中主要营养源,由于厌氧菌的呼吸作用没有氧分子参与,所以,分解有机物所获得的能量只为需要氧条件下的百分之3-百分之10,为了满足厌氧菌对于营养的要求,碳氮比十分重要。厌氧反应器的设计应该是只要污泥层没有膨胀到沉淀器,污泥颗粒或絮状污泥就能滑回到反应室。安徽高负荷厌氧罐处理量

UASB是污水厌氧处理中常用的厌氧反应器,与好氧相比,其主要优点是运行成本低。山西高负荷厌氧罐设备

UASB反应器的构成:三相分离器的设计,应该是只要污泥层没有膨胀到沉淀器,污泥颗粒或絮状污泥就能滑回到反应室。应该认识到有时污泥膨胀到沉淀器中不是一件坏事。相反,存在于沉淀器内的膨胀污泥层将网捕分散的污泥颗粒/絮体,同时它还对可生物降解的溶解性COD起到一定的去除作用。另一方面,存在一定可供污泥层膨胀的自由空间,以防止较重的污泥在暂时性有机或水力负荷冲击下面失是很重要的。水力和有机(产气率)负荷率两者都会影响到污泥层以及污泥床的膨胀。USAB系统原理是在形成沉降性能良好的污泥絮体的基础上,并结合在反应器内设置污泥沉淀系统,使气体、液体和固体得到分离,形成和保持沉淀性能良好的污泥(颗粒或者絮状污泥),是USAB系统良好运行的根本点。山西高负荷厌氧罐设备

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