重庆内循环厌氧反应器工艺

时间:2023年10月22日 来源:

内循环厌氧反应器(IC反应器)内循环产生的过程:①当沼气产量很少时,进入提升管内的沼气会以小气泡的形式从提升管内的发酵液中逸出,此时不能提升发酵液,不能形成内循环。在IC反应器启动运行的初期,因反应器的容积负荷较低,沼气产量较少,发酵液得不到提升,更不会出现发酵液连续的内循环;②随着反应器容积负荷的上升、沼气产量的增加,提升管内的发酵液会出现阵发性的提升和间断性的内循环;③随着反应器容积负荷继续上升,进入提升管内的沼气量也逐渐增多,提升管内发酵液的容重逐渐下降。当进入提升管内的沼气量增加到一定程度后,使提升管内发酵液的容重下降到某一临界值时,会出现连续的提升与循环。开始出现连续内循环时的沼气产量称为沼气小临界产量;④当沼气产量继续增加,提升管内发酵液的容重继续下降,发酵液的提升量也随之而增加,从此进入发酵液连续提升与循环的阶段;⑤如果反应器的容积负荷和沼气产量继续增加,管内发酵液的容重继续下降,沼气会阵发性地从提升管中冲出,所提升的水量减少,循环量下降。这时使连续提升与循环遭到破坏时的沼气产量称为沼气比较大临界产量。可见,沼气产量太少或太多,都会影响到连续循环的正常进行。待处理的废水被引入UASB反应器的底部,向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥的污泥床。重庆内循环厌氧反应器工艺

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。 石家庄厌氧反应器公司排名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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IC厌氧反应器优势介绍:在IC反应器内部有一个根据气提原理而设计出的内循环装置。有了这个内循环装置,厌氧反应器就可以在无外力作用的情况下,引发反应器中发酵液自动地进行内循环。内循环的作用在于把导致污泥流失的产气负荷转变成能强化传质的水力负荷。产气负荷的降低,有利于污泥的滞留和保持较高的污泥浓度;水力负荷的增加有利于提高有机物与污泥之间传质的速率,使IC反应器成为了一种既能保持较高的污泥浓度,又有着良好传质性能的反应器。在UASB、EGSB、IC三种反应器中,IC反应器的容积负荷比较高,可以达到20kgCOD/(m3d)。IC反应器适用于:食品废水、淀粉废水、、养殖废水、造纸废水等领域。

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。IC反应器容积负荷率高出普通UASB反应器3倍左右。

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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。 IC PLUS厌氧反应器启动周期短。上海高负荷厌氧反应器原理

AMBR反应器是多室串联运行,至少有三个格室。重庆内循环厌氧反应器工艺

关于厌氧反应器颗粒污泥的流失:

    颗粒污泥的沉降速度可达到18~100m/h,颗粒污泥反应器的三相分离器窄缝处的上升流速能超过18m/h的情况不多见,颗粒污泥通常都能比较容易的通过三相分离器的窄缝而返回反应器中,因此水力负荷对颗粒污泥流失所造成的影响较小。

    造成颗粒污泥流失的主要原因是产气负荷:

1)颗粒污泥同絮状污泥一样,也会因吸附微小的沼气气泡而产生抬升力,但是由于颗粒污泥比表面积小,与絮状污泥相比,颗粒污泥所受到的抬升力要小得多。因此,沼气的抬升力不是造成颗粒污泥流失的主要原因。但沼气气泡对密度较小的颗粒污泥或细微颗粒污泥的抬升作用仍是不可忽略的。

2)沼气气泡破裂时,在冲刷的作用下,即便颗粒污泥的沉降速度较大,也难以抵挡气泡破裂时产生的冲刷作用。因此沼气的冲刷作用是导致颗粒污泥流失的重要原因。

3)当颗粒污泥反应器中存在大量的絮状污泥时,颗粒污泥的原始核粒以及刚开始成长的较微小的颗粒污泥,往往被包裹在絮状污泥中。当絮状污泥流失时,他们会受到絮状污泥的裹挟而流失。当废水中固体悬浮物SS浓度较高时,SS对细微的颗粒污泥也会产生裹挟作用。因此絮状污泥和SS的裹挟作用是细微颗粒污泥流失的重要原因。 重庆内循环厌氧反应器工艺

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