广州EGSB厌氧反应器三相分离

时间:2023年10月20日 来源:

产气负荷:厌氧反应器中产生的沼气以气泡的形式释放,气泡在向上运动的过程中,诸多小气泡还会合拼成大气泡。大小气泡在上升运动的过程中,会对发酵液产生搅拌作用。这种搅拌作用有利于污泥与有机废水的混合与接触,对强化传质起着重要的作用。随着沼气产量的增加,搅拌作用也加剧,传质速率加快。所以产气负荷是污泥与废水有机物之间传质的又一种重要的推动力,这一推动力的大小可以用表面产气负荷来衡量。产气负荷是指厌氧反应器单位横切面积上、每小时释放的沼气量。产气负荷可用下式计算:R=Q/A。式中R为表面产气负荷,m3/(m2·h);Q为单位时间内反应器的沼气产量,m3/h;A为反应器横切面积,m2。厌氧滤床可分为上流式厌氧滤床和下降式厌氧滤床二种。广州EGSB厌氧反应器三相分离

厌氧反应器

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。 广东完全混合式厌氧反应器类型AMBR工艺由三个隔室组成。

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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。

    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。 ABR厌氧反应器运行稳定,操作灵活。

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厌氧反应器膨胀污泥床:

根据污泥床膨胀程度可以把污泥床区分为3种形态:静止态、膨胀态和全混合态。

1、静止态污泥床是在反应器尚未运行的情况下形成的。当反应器没有进水、没有沼气产生时,厌氧污泥会全部沉淀在反应器的下底部,成为静止态污泥床。静止态污泥床的特点是:厌氧污泥在反应器中处于静止的状态;厌氧污泥与发酵液有着清晰的界面;污泥床中各处的污泥浓度大致是均衡的。利用静止态污泥床可以较为准确地测出反应器中污泥的总量、污泥浓度及污泥负荷。

2、反应器在运行过程中,在进水水力的推动和沼气气泡的搅动下,污泥床体积增大,这一现象称为污泥床膨胀,形成膨胀态污泥床。膨胀态污泥床中的污泥浓度是不均等的,从上至下存在一个由小到大的污泥浓度梯度。上部为污泥悬浮层,污泥浓度较低;中部的污泥浓度较高;下部的污泥浓度比较高,密度也较大。

3、膨胀态污泥床形成后,如果继续提高反应器的容积负荷,随着进水量和沼气产量的不断增加,进水水力和沼气对污泥的搅动强度随之增加。膨胀态污泥床中污泥浓度梯度会越来越小,当水力负荷与产气负荷增大到一定程度时,污泥浓度梯度会完全消失,污泥床中任何一处的污泥浓度都是相同的,此时的污泥床便转变成全混合态。 广州EGSB厌氧反应器三相分离

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