广东外循环厌氧反应器水体治理

时间:2023年08月11日 来源:

氨与铵对厌氧系统的的毒性:①游离氨的毒性比离子铵的毒性大得多。游离氨的浓度为40-150mg/L时,就会对厌氧消化产生抑制作用;而离子铵的抑制浓度在3000-8000mg/L的范围内。②游离氨和离子铵的相对浓度与发酵液的pH值有关。因此,发酵液pH值的变化会影响到氨的毒性。③出现氨抑制作用时,反应器中厌氧消化液的pH值会明显上升。④游离氨和离子铵的抑制作用是可逆的,对其进行稀释或去除后,产甲烷的活性能够得到较快的恢复。⑤驯化能提高厌氧消化微生物对游离氨和离子铵的耐受程度。塞流式厌氧反应器运行方便,故障少,管理简单,稳定性好。广东外循环厌氧反应器水体治理

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厌氧反应器内的碱度自然平衡:

在正常的消化过程中,厌氧系统本身具有一定的缓冲能力,能使得pH自然稳定在6.5~7.5之间。这种缓冲能力来自于厌氧消化液自身的酸碱平衡体系和碱度。

厌氧反应器的pH由CO2、NH3、H2S在气液两相间的溶解平衡和脂肪酸在液相内的酸碱平衡以及固液相的离子溶解平衡等综合作用的结果。

厌氧反应器中大量产生的CO2溶解在发酵液中产生电离,产生HCO3-。CO2产生的碱度对发酵液的PH的波动和变化能起到缓冲作用。

碱度通常以CaCO3(mg/L)计,当发酵液内的碱度为2000~5000mg/L时,缓冲能力较强。当碱度<1000mg/L时,缓冲能力较差。 安徽高效厌氧反应器类型有哪些外循环厌氧反应器的占地面积小。

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    厌氧消化微生物类群:参与有机物厌氧消化的细菌种群虽然十分复杂,但可以根据它们的生理生化功能和在厌氧消化中所起的作用,把它们分成3大类,即发酵细菌、产乙酸菌和产甲烷菌。其中的产乙酸菌又可以分成2类,即异养型产乙酸菌和氢营养型产乙酸菌;产甲烷菌也可以分成2类,即乙酸营养型产甲烷菌和氢营养型产甲烷菌。厌氧反应器中其他种类的细菌,在有机物厌氧消化的过程中所起的作用是有限的和次要的。在厌氧消化系统/厌氧反应器中,还存在一些并不直接参与有机物的厌氧消化,但又与厌氧消化过程有密切关系甚至对厌氧消化过程能够产生重要影响的细菌类群,如硫酸盐还原菌、硝酸盐还原菌等。此外,厌氧氨氧化细菌也是值得一提的细菌类群。尽管厌氧氨氧化细菌在厌氧反应器中并不常见,但是由于这类细菌在厌氧条件下具有脱氮的功能,具有重要的开发前景,颇受人们的关注。因此,在讨论厌氧消化微生物时,把厌氧氨氧化细菌也列入其中。

防止污泥厌氧污泥流失的方法:(1)控制反应器的容积负荷,容积负荷决定了反应器的进水量与沼气产量,控制容积负荷也就是控制造成污泥流失的产气负荷和水力负荷,在容积负荷相同的情况下,反应器越高,表面产气负荷越大,污泥越容易流失;(2)引入污泥流失指数,将每天的污泥流失量与生成量进行比较,始终保持污泥的生成量大于污泥的流失量;(3)如果颗粒污泥中混有大量的絮状污泥,由于絮状污泥的裹挟作用会造成微细颗粒污泥的流失,因此,在运行颗粒污泥反应器时一定要把反应器中的絮状污泥逐步分阶段淘洗干净内循环厌氧反应器上升流速大,SS不会在反应器内大量积累,可保持污泥较高活性。

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厌氧颗粒污泥活性高于絮状污泥的原因:

①在颗粒污泥共生细菌的群落中,不同功能菌之间的联结要比絮状污泥的更为紧密,基质的传质速率和种间氢的传移速率更快,能更快地完成H+向CO₂的转移,形成CH4的速率更快。

②在颗粒污泥中,由于发酵细菌、产乙酸菌和产甲烷菌各功能菌之间的联结更为紧密,且处于外层的发酵细菌和产乙酸菌对处于内层的产甲烷菌能够提供更好的保护,使产甲烷菌更能耐受pH值变化的冲击。而在絮状污泥中各个共生菌群之间的联结较为松散,产甲烷菌得不到很好的保护。

③在颗粒污泥中,菌体污泥所占比例较大,非菌体污泥所占比例较小,故其产甲烷的生物活性更高。而在絮状污泥中,不具生物活性的非菌体污泥所占的比例较大,菌体污泥相对较少,故絮状污泥产甲烷的活性较低。 广东外循环厌氧反应器水体治理

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