升流式厌氧罐jpg

时间:2022年12月01日 来源:

厌氧污泥酸化是厌氧反应器运行中较严重的事故之一。遇到此类问题,建议广大站长和操作人员应保持冷静,根据实际情况准确做出判断,并立即采取正确措施,切不可有“等等看”、“再挺一挺”等侥幸心理,从而错过了解决问题的较佳时机。如果反应器酸化的原因单单是超负荷,只要没有严重到致使厌氧污泥大量流失,在24小时至数天内,反应器中的VFA会下降到200mg/l以下,pH值会恢复至正常的水平。即使由于酸化程度过于严重或者由于其他原因导致反应器不能完全恢复,也可以使酸化程度得到缓解,为后续查明原因并采取进一步的应对措施赢得时间。当反应器的酸化被遏制后,可以进行低负荷运行,然后根据运行情况逐步增加负荷直至反应器的运行负荷和效率恢复到酸化前的正常水平。在厌氧处理系统中,应尽量避免硫酸盐的进入。升流式厌氧罐jpg

厌氧反应器的工作原理:待处理污水首先被引入 UASB厌氧反应器的底部,水流按一定的流速向上流经污泥床、污泥悬浮层至三相分离器及沉淀区,UASB厌氧反应器中的水流呈推流形式,进水与污泥床及污泥悬浮层中的微生物充分混合接触并进行厌氧分解,并产生大量沼气,沼气在上升过程中将污泥颗粒托起,污泥床明显膨胀,随着反应器产气量的不断增加,由气泡上升所产生的搅拌作用变得日趋剧烈,从而降低了污泥中夹带气泡的阻力,气体便从污泥床中突发性地逸出,引起污泥床表面呈沸腾和流化状态。反应器中沉淀性能较差的絮状污泥在气体的搅拌作用下,在反应器上部形成污泥悬浮层,沉淀性能良好的颗粒状污泥则处于反应器的下部形成高浓度的污泥床,随着水流的上升流动,气、水、泥三相混合液上升至三相分离器中,气体遇到反射式档板后折向集气室而有效地分离排出;污泥和水进入上部的静止沉淀区,在重力的作用下泥水分离,污泥回落至污泥层,上清液则排入后续处理设施。黑龙江乙醇行业厌氧罐为了保证每一个进水点达到其应得的进水流量,建议采用高于厌氧反应器的水箱式进水分配系统。

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。

厌氧进水水质分析:废水中的营养物质。废水中应有维持细菌生长必须的营养。厌氧菌需要的营养较少。粗略地讲,N和P的需求大约为CODBD:N:P≈(350~500):5:1。但由于发酵产酸菌的生长速率多多高于甲烷菌,因此,较为精确的估算应当是CODBD:N:P:S=(50/Y):5:1:1。其中y为细胞产率,对于发酵产酸菌,Y=0.15;对于产甲烷茵Y=0.03。典型地,对完全未酸化的废水,取Y=0.15;对于一个完全酸化的废水,取Y=0.03。此外,甲烷菌细胞组成中有较高浓度的铁、镍和钴。在以冷凝液为主的废水中,有时在例如玉米、土豆加工废水中,这些元素可能非常少,在此情况下应当加入这些微量元素。有时也添加锌和钼。厌氧接触反应器是厌氧反应器的一种。

IC反应器把四个重要的工艺过程集中在同一个厌氧反应器内,这个工艺过程是:进液和混合-布水系统。废水经供料泵进入反应器内,并与从IC反应器上部返回的循环水有效混合,由此产生对进液的稀释和均质作用,提高系统的抗冲击能力。流化床反应室。通过布水器后,废水和颗粒污泥混合物在进水与循环水的共同推动下,迅速进入流化床室。废水和污泥之间产生强烈和有效的接触,这导致很高的污染物向生物物质(即颗粒污泥)的传质速率。在流化床反应室内,废水中的绝大部分可生物降解的污染物被转化为沼气。这些沼气在被一级三相分离器处收集并导入气体上升管,通过这个上升管部分泥水混合物被传送到反应器较上部的气液分离器,气体分离后从反应器导出。厌氧反应器底部设有旋流配水系统,污水在反应器内呈旋流上升状,布水均匀且避免了“短流”现象的发生。青海外循环厌氧罐作用

厌氧反应器则利用自身产生的沼气作为提升动力来实现混合液的内部循环。升流式厌氧罐jpg

厌氧反应器运行过程中,较严重的问题就是“厌氧反应器酸化”,在较恶劣的情况下,需要更换整个反应器内的厌氧污泥,损失可达几十万甚至上百万。厌氧反应器发生酸化的原因是什么呢?厌氧反应器发生酸化的原因分析:厌氧反应器发生酸化的根源,是厌氧污泥中产甲烷菌的产甲烷能力不足以分解水解酸化菌所产出的有机酸,同时pH值的下降会使未降解的VFA浓度上升,对产甲烷菌产生进一步的抑制,使反应器继续酸化,形成恶性循环,较终导致反应器酸化。升流式厌氧罐jpg

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