北京内循环厌氧反应器设计规范
无机盐对厌氧系统的毒性:①钠盐;Na+对厌氧消化的抑制浓度在5000-10000mg/L的范围内,高浓度的Na+可能会使细菌失去产生胞外多聚物的能力,不能产生凝集作用,细菌呈分散状态,影响到颗粒污泥的形成。盐离子浓度过高还会使细胞失去水分。但Na+的毒性是可逆的。②钙盐;钙离子会对某些产甲烷菌的生长和颗粒污泥的形成至关重要,但过多的钙盐会降低产甲烷菌和颗粒污泥的活性,并造成营养成分的损失,除此之外钙盐太多还会形成钙盐沉淀与结垢,造成厌氧系统的缓冲能力下降。③铝盐;废水中的铝盐会粘附在细胞膜上,影响微生物的生长和颗粒污泥产甲烷的活性。④镁盐;适当的镁离子能够增强厌氧颗粒污泥的沉降性能,颗粒污泥更不易从反应器中流失。但镁离子对高温厌氧污泥产甲烷活性的促进作用并不明显。厌氧滤器是采用填充材料作为微生物载体的一种高速厌氧反应器。北京内循环厌氧反应器设计规范
厌氧反应器
厌氧处理有其自身的诸多优点,但也有不足之处,其中比较明显一点为经厌氧处理后的废水不能直接实现达标排放:有机废水经厌氧处理后,出水的COD值一般都比较高。只通过单一的厌氧处理很难直接达到排放标准,通常还要对厌氧出水进行后续的好氧处理或者物化处理,才能实现达标排放。一般来说,厌氧处理通常只能用于处理COD<2000mg/L的有机废水。即便它们的COD去除率相同,但厌氧出水COD的数值还是高于好氧出水的COD数值。如果它们处理同样浓度的有机废水,厌氧处理的效率不一定逊于好氧处理。但现在的问题在于,用厌氧方法处理COD<1500mg/L的有机废水,还不是十分的经济。河北EGSB厌氧反应器厂家AF是采用填充材料作为微生物载体的一种高速厌氧反应器。
厌氧出水的COD构成:厌氧出水的COD通常是由这3种物质所构成:①残留的可溶性COD,由不能甲烷化的可溶性的有机物所构成;②菌体污泥构成的COD,由厌氧消化微生物所构成;③非菌体污泥构成的COD,由不能水解的固体悬浮物所构成。为此,要改善厌氧出水的水质,可采取的技术措施有:①在厌氧消化前对固体悬浮物含量高的废水,进行固液分离或作水解酸化处理;②采用颗粒污泥反应器;③定期从厌氧反应器中排除厌氧污泥;④从厌氧出水中分理出厌氧污泥。
pH值对厌氧消化的影响:
①发酵液的pH值在6.2~8.0的范围内,厌氧消化能够顺利进行。当pH<6.2或pH>8.0时,厌氧消化会受到一定程度的抑制或完全的抑制。pH<6.2时,产甲烷菌的代谢受抑制
②在厌氧消化过程中,反应器中发酵液的pH值能自然稳定在6.5~7.5的范围内,并不需要人工进行调节。如果发酵液的pH值超出6.2~8.0的范围,预示着反应器可能出现问题或已经出现了问题,这时才需要采取一定的措施进行人工干预。
③能迅速产酸的有机废水(如含糖和淀粉的废水)进入反应器后,会导致pH值下降,一经消化,pH值便会迅速上升与恢复。
④含大量蛋白质或氨基酸的废水进入反应器后,由于氨/铵的释放,pH值会有所上升。
⑤厌氧消化反应适宜的pH值为6.5~7.5。但这并不意味着进水的pH值都必须要达到6.5~7.5的范围。很多酸性有机废水在进入厌氧反应器前,不必把废水的pH调节至中性。
⑥用碱调节pH值偏低的废水也是有益的,因为可以增加进水中的碱度,增强对厌氧消化液pH值的缓冲能力。 内循环厌氧反应器只需要较短的停留时间,适用于可生化性较好的废水处理。
厌氧消化条件:
厌氧消化细菌的生长繁殖需要适宜的环境条件,它们对营养物质、温度、pH值等都有一定的要求,如果有些条件得不到满足,就要采取一定的措施给予弥补:①可生化性:判断废水能否进行厌氧处理重要的指标是有机废水的可生化性。可生化性用废水的BOD与COD的比值即B/C比来衡量。②营养物质:要从产生废水的生产工艺及废水的化学成分上,了解废水的营养成分能否满足厌氧消化细菌的需要,尤其是不能缺少氮(N)和磷(P)。③有毒物质:要从排放废水的生产工艺中,了解废水中是否存在有毒物质。如果存在有毒物质,要用实验的方法,进一步了解有毒物质对厌氧消化产生抑制作用的临界浓度,并制定出消除0作用的方法。④固体悬浮物:要了解废水中的固体悬浮物和沉淀物的数量,并据此确定采用什么样的预处理工艺,以及选择什么样的厌氧反应器。⑤pH值:废水的pH值要在4.0~8.0的范围内,超出了这个范围,就要考虑对其进行调整的可行性。⑥排放温度:要了解废水排放温度能否满足厌氧消化微生物对温度的要求。如果废水温度不合适,就要对废水作加温或冷却处理。 ABR厌氧反应器对有毒物质适应性强。湖南全糟厌氧反应器
EGSB厌氧反应器采用水循环,是独有的特征。北京内循环厌氧反应器设计规范
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