上海流化床厌氧反应器水体治理
EGSB厌氧反应器的工作原理:EGSB反应器是对UASB反应器的改进,与UASB反应器相比,它们很大的区别在于反应器内液体上升流速的不同。在UASB反应器中,水力上升流速Vup一般小于1m/h,污泥床更像一个静止床,而EGSB反应器通过采用出水循环,其流速Vup一般可达到2~4m/h,所以整个颗粒污泥床是膨胀的。EGSB反应器这种独有的特征使它可以进一步向着空间化方向发展,反应器的高径比更高。因此对于相同容积的反应器而言,EGSB反应器的占地面积大为减少。IC 厌氧反应器的构造及其工作原理决定了其在控制厌氧处理影响因素方面比其它反应器更具有优势。上海流化床厌氧反应器水体治理
厌氧反应器
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。 湖南三仓式厌氧反应器三相分离完全混合厌氧反应器池体体积较大,负荷较低,其污泥停留时间等于水力停留时间。
EGSB厌氧反应器的工艺特点:EGSB与UASB反应器的结构相似,不同的是EGSB反应器采用相当高的上流速度,因此,在EGSB反应器中颗粒污泥处于完全或部分“膨胀化”的状态,即污泥床的体积由于颗粒之间平均距离的增加而扩大。为了提高上升速度,EGSB反应器采用较大的高度与直径比和很大的回流比。工艺优点:1、在高速上升速度和产气的搅拌作用下,废水与颗粒污泥接触更充分。2、水力停留时间短,反应器有机负荷和处理效率高,高负荷有利于颗粒长大,高的剪切力有利于形成更光滑和更密实的生物膜。3、高径比大,占地面积有效缩小。4、均匀布水,污泥处于膨胀状态,不易产生沟流和死角。在处理低浓度有机废水方面具有非常明显的优势。
避免厌氧反应器中鸟粪石的形成的方法:
①对厌氧反应器的进水进行稀释,可以降低Mg²+、NH₄+和PO43-在厌氧消化液中的浓度,使它们的浓度积达不到引起结晶的范围。例如,淀粉废水厌氧处理会形成鸟粪石。对进水进行稀释可以降低水中Mg2+、NH₄+和PO43-的浓度,避免了鸟粪石的产生。②有机废水中的蛋白质经厌氧消化后会产生大量的NH₄+在厌氧消化前,用化学的方法(如加入石灰水)对废水中的可溶性蛋白进行沉淀分离,能减少反应器中铵的产生,可避免鸟粪石的形成。尽管鸟粪石的形成给厌氧反应器的运行带来麻烦,但是利用鸟粪石形成的原理,可以对废水进行除磷、脱氮处理。当厌氧污泥上清液中含有较高浓度的NH₄+和PO43-,只要添加少量的Mg²+,即可形成鸟粪石沉淀,达到脱氮除磷的目的。形成鸟粪石的反应在MAP流化床中进行。镁离子以Mg(OH)₂的形式加入,既可增加镁离子,又可提高pH值。制盐工业中的废盐卤、海水及Mg(OH)₂泥浆都可以作为形成鸟粪石而添加的镁源。形成鸟粪石的过程分为成核与晶核成长两个阶段,在MAP流化床运行过程中,常常需要添加晶胚或结晶载体。在这种情况下,形成鸟粪石沉淀的时间较短,一般为0.5-1h,故MAP流化床的水力停留不必太长。 EGSB 可以高速地处理浓度较低的有机废水。
厌氧系统对氮、磷、氮的需求:
厌氧消化微生物需要氮元素、磷元素和硫元素。
1.氮元素可以来自任何能提供-NH2或者NH4+的化合物。如各种含氮的有机物(蛋白质、氨基酸)和含氮的无机物(NH4OH、NH4HCO3),都可以作为氮源。其中产甲烷菌只能以氨态氮作为氮源。
2.磷元素可以来自磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、磷酸二氢铵。
3.硫元素来自无机硫,比如硫酸根;或者有机硫,比如蛋白质中的-SH2.
营养元素的C/N/P的比例范围可以是300~500:5:1之间。通常是300~350:5:1
IC PLUS厌氧反应器出水稳定性好。福建高效厌氧反应器常见问题
塞流式厌氧反应器消化器内的沼气产生可以为料液提供垂直的搅拌作用。上海流化床厌氧反应器水体治理
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