石家庄生物膜厌氧反应器原理

时间:2023年08月05日 来源:

IC反应器回流水的方式:鉴于IC反应器的特殊结构,它的回流水可以来自3个不同的部位:①从污泥沉淀区获取回流水时,不仅能提高下反应室的上升流速,同时也提高了上反应室和三相分离器污泥沉淀区内的上升流速,以及窄缝处的上升流速。采用这种回流方式,能比较大限度提高进水的碱度,但会对污泥的沉降和污泥的回流产生较大的干扰。②当从上反应室获取回流水时,能同时增加上、下反应室的上升流速,但对污泥沉淀区和窄缝的上升流速不会带来任何影响。但这种回流方式会提高上反应室的水力负荷和产气负荷,不利于污泥的沉降和滞留。③从下反应室的上部获取回流水时,只会提高下反应室的上升流速,但对上反应室,污泥沉淀区和窄缝处的上升流速没有任何的影响。虽然能提高下反应室的传质速率,但不足之处在于从下反应室上部获取回流水不能为进水提供更多的碱度。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。石家庄生物膜厌氧反应器原理

厌氧反应器

水解产酸菌与产甲烷菌的关系:

水解产酸菌与产甲烷菌的代谢相互协同又相互制约。厌氧消化是许多厌氧细菌混合在一起进行的发酵过程。各类微生物的代谢不是孤立进行的,而是在一个复杂的共生系统中同时进行的。每种微生物的代谢都处于相互影响、相互协同又相互制约的过程中。在厌氧消化过程中,各类微生物之间的关系主要反映在它们对有机物的协同利用上。它们相互合作,把各种碳链较长的、结构复杂的有机物逐步分解成碳链较短的、结构简单的有机物,直至由产甲烷菌将它们转变成只含1个碳原子的化合物甲烷和二氧化碳。这种协同关系具体表现在水解产酸菌为产甲烷菌提供生长和产甲烷所需要的基质;产甲烷菌为水解产酸菌消除有机酸和氢的伤害、并提供促进生长的因子;水解发酵细菌、产乙酸菌和产甲烷菌相互制约。 湖北UASB厌氧反应器处理费用厌氧反应器的处理有三个阶段。

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UASB厌氧反应器的工作原理:

有机废水以一定的上升流速从反应器底部进入UASB的颗粒污泥床,废水中的有机物与颗粒污泥中的微生物接触并产生沼气。沼气以微小气泡的形式释放,并在上升过程中不断合并,形成较大的气泡。在气泡的搅动和上升流速的共同作用下,颗粒污泥床发生膨胀,部分颗粒污泥处于悬浮状态,形成污泥悬浮层。废水中的有机物在底部的污泥层中开始消化,在上部的污泥悬浮层中完成消化。经厌氧消化后的废水流经三相分离器的窄缝,进入UASB的污泥沉淀区,厌氧消化液中的污泥在沉淀区内沉淀下来,又通过三相分离器的窄缝,重新返回至UASB的反应区内,继续参与有机物的厌氧消化。厌氧出水则从上部的溢流堰排出。

厌氧反应器颗粒污泥接种步骤:

①在接种厌氧污泥前,IC反应器中要留有一定数量(2~3m高)的清水,这样做的好处是:可以避免接种污泥在反应器中堆积而形成压实层。接种污泥一旦被压实,在运行过程中很难将污泥全部分散开来;污泥进入反应器后,即刻便能处于厌氧的环境中。

②消化污泥在注入IC反应器时,要用清水进行稀释,并用钢丝网过滤,除去污泥中的塑料、纤维、垃圾等杂物,避免这些杂物堵塞管道和布水器。

③接种颗粒污泥时也要进行稀释。向反应器中加入颗粒污泥比较好采用螺杆泵,以避免或减少颗粒污泥的破碎。

④接种完成后,立即向反应器中注满清水,使反应器上的各种仪表能处于正常的工作状态。

⑤如果采用中温厌氧消化,接种结束后,应通过进水尽快地把反应器的温度升到35~39℃的中温范围,并尽量缩短升温时间。

⑥当颗粒污泥取自55~58℃的高温厌氧反应器,接种后却采用35~39℃的中温厌氧消化;或者是颗粒污泥来源于35~39℃的中温厌氧反应器,接种后却采用55~58℃的高温厌氧消化时,接种后的降温或升温过程,应当缓慢地进行。 IC反应器由于含大量的微生物,温度对厌氧消化的影响变得不再突出和严重。

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厌氧反应器的运行温度

温度会影响微生物的代谢速率和生长速率以及沼气产量和沼气中各种气体成分的比例,还会影响到厌氧消化系统中各种化学成分的溶解度和酸碱度的平衡。

通常中温厌氧比较高效的温度运行范围是35~39℃之间。并且随着温度的上升,产甲烷活性缓慢上升,达到最大值后,如果温度继续上升,则产甲烷菌的活性又会突然下降,即厌氧中温反应的运行温度任何时候不得超过40℃。

而当厌氧反应器温度低于25℃时,水解酸化菌的活力***降低,不能为产甲烷菌提供足量的底物,从而影响了甲烷的产量。事实上,产甲烷菌是可以在低于25℃的条件下,仍然具有较高的产甲烷活性。 厌氧接触工艺是在连续搅拌完全混合式厌氧消化反应器的基础上进行了改进的一种较高效率的厌氧反应器。全糟厌氧反应器原理

厌氧滤床可分为上流式厌氧滤床和下降式厌氧滤床二种。石家庄生物膜厌氧反应器原理

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