成都三仓式厌氧反应器装置

时间:2023年08月03日 来源:

水力负荷:泵进水时所提供的水力,是污泥与废水中有机物之间传质的重要推动力。水力可以促进污泥与有机废水的混合与接触,水力所产生的推动力的大小,可用表面水力负荷来衡量。水力负荷是指在反应器单位横截面积上、每小时的进水量,即:R=Q/A。式中:R为表面水力负荷,m3/m2·h或m/h;Q为反应器每小时的进水量,m3/h;A为反应器横切面积,m2。水力负荷的计量单位是m3/(m2·h),即m/h,所以水力负荷又称上升流速。上升流速的物理意义是,进水量在反应器中每小时上升的高度。上升流速越大,推动污泥与废水混合接触的搅拌力越大。外循环厌氧反应器成本低。成都三仓式厌氧反应器装置

厌氧反应器

厌氧反应所需的微量元素:

厌氧消化微生物需要多种的微量元素,尤其是铁、镍、钴、钼、镁等。所有的产甲烷菌均需要铁、镍和钴。

1.产甲烷菌对铁的需要量比较大,吸收率也较高。铁的浓度比较好范围在10mg/L以上。

2.镍是产甲烷菌中辅助酶的重要成分。

3.生物合成时还需要元素钴。

4.钼能嗜热自养甲烷杆菌和巴氏甲烷八叠球菌的生长。

5.有些产甲烷需要较高浓度的元素镁。

产甲烷菌对微量元素的要求比其他厌氧消化菌更为敏感,缺乏微量元素对厌氧处理的影响远超过好氧系统。 石家庄新型厌氧反应器环保公司外循环厌氧反应器可以高效的分离模块。

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厌氧絮状污泥:厌氧絮状污泥又称非颗粒污泥,通常呈松散的丝状与分枝的絮状,其特点是①结构松散、没有固定的形状与结构;②产甲烷的活性较低,污泥负荷约为0.1-0.5kgCOD/(kgVS·d);③沉降速度较慢,约为1-10m/h。厌氧絮状污泥沉降速度慢的原因在于:①絮状污泥比表面积大、容易吸附更多的沼气气泡,使相对密度下降,极易悬浮在发酵液中。②发酵液中的悬浮物会阻碍絮状污泥的沉降,悬浮物的浓度较高时,絮状污泥甚至会成为一种久久不能沉降的“分散污泥”。③由于悬浮物的消化周期较长,在较长时间内絮状污泥都会有沼气气泡的附着,长久阻碍絮状污泥的沉降,这也是形成分散污泥的一个重要原因。ABR厌氧反应器运行稳定,操作灵活。

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厌氧反应器pH适宜范围:

1.只有在适当的pH值条件下,厌氧消化才能顺利进行。

2.当反应器内pH<6.2时,产甲烷菌的代谢受抑制的原因是pH值低时,有利于质子还原成氢,而不利于氢氧化成质子。产甲烷菌恰要从氧化H+还原CO2而形成CH4的反应器中获得能量。因此如果氢氧化成H+受到抑制,则产甲烷过程抑制。

3.能迅速产酸的有机废水(糖、淀粉)进入反应器后,会导致pH下降,一经消化,pH值便会迅速上升和恢复。

4.厌氧消化合适的pH为6.8~7.2。



ASBR反应器是间歇运行的非稳态厌氧生物处理工艺。河北完全混合式厌氧反应器工艺

外循环厌氧反应器是在上流式厌氧污泥床的基础上发展起来的。成都三仓式厌氧反应器装置

油脂与脂肪酸对厌氧反应器的影响:

①油脂及长链脂肪酸易被厌氧污泥所吸附,使污泥上浮而流失,还会阻断传质过程,影响到厌氧污泥对其他有机物的降解。所以,油脂的存在会降低厌氧反应器的容积负荷。

②脂肪在pH值为8以上才溶解,在中性或酸性条件下是不溶解的,pH值在6以下的脂肪水解十分缓慢。

③长链脂肪酸的抑制浓度约为500~1200mg/L。长链脂肪酸的毒性大于挥发性脂肪酸,原因可能在于长链脂肪酸会改变细胞膜的通透性,并影响细胞的分裂。

④在高温厌氧消化条件下,挥发性脂肪酸大于3600mg/L时对厌氧消化有抑制作用。

⑤在中温厌氧消化条件下,挥发性脂肪酸大于2000mg/L时对厌氧消化便有抑制作用。在厌氧处理含油脂类的有机废水前,应采用物理或化学方法去除油脂。Ca²+能沉淀长链脂肪酸,可以作为消除长链脂肪酸毒性的一种方法,但这一反应要在进入厌氧反应器前进行。 成都三仓式厌氧反应器装置

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