河北新型厌氧反应器三相分离

时间:2023年11月15日 来源:

    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。 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。河北新型厌氧反应器三相分离

厌氧反应器

无机盐对厌氧系统的毒性:①钠盐;Na+对厌氧消化的抑制浓度在5000-10000mg/L的范围内,高浓度的Na+可能会使细菌失去产生胞外多聚物的能力,不能产生凝集作用,细菌呈分散状态,影响到颗粒污泥的形成。盐离子浓度过高还会使细胞失去水分。但Na+的毒性是可逆的。②钙盐;钙离子会对某些产甲烷菌的生长和颗粒污泥的形成至关重要,但过多的钙盐会降低产甲烷菌和颗粒污泥的活性,并造成营养成分的损失,除此之外钙盐太多还会形成钙盐沉淀与结垢,造成厌氧系统的缓冲能力下降。③铝盐;废水中的铝盐会粘附在细胞膜上,影响微生物的生长和颗粒污泥产甲烷的活性。④镁盐;适当的镁离子能够增强厌氧颗粒污泥的沉降性能,颗粒污泥更不易从反应器中流失。但镁离子对高温厌氧污泥产甲烷活性的促进作用并不明显。潍坊上流式厌氧反应器公司排名典型的ASBR运行周期包括四个阶段。

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厌氧出水的COD构成:厌氧出水的COD通常是由这3种物质所构成:①残留的可溶性COD,由不能甲烷化的可溶性的有机物所构成;②菌体污泥构成的COD,由厌氧消化微生物所构成;③非菌体污泥构成的COD,由不能水解的固体悬浮物所构成。为此,要改善厌氧出水的水质,可采取的技术措施有:①在厌氧消化前对固体悬浮物含量高的废水,进行固液分离或作水解酸化处理;②采用颗粒污泥反应器;③定期从厌氧反应器中排除厌氧污泥;④从厌氧出水中分理出厌氧污泥。

厌氧颗粒污泥钙化的危害:厌氧颗粒污泥的钙化极易发生在处理制浆造纸废水等厌氧反应器中。颗粒污泥的钙化对颗粒污泥所造成的影响是:①导致颗粒污泥中有机与无机成分比例的失衡:颗粒污泥内部有机物的比例会随直径增大而减小。颗粒污泥越大、有机物的含量越少,产甲烷的活性越低。②会阻断颗粒污泥中微生物与有机物和其他物营养物质的传质通道:传质通道的堵塞,微生物会因得不到营养物质而死亡,颗粒污泥会逐渐丧失产甲烷的活性。③导致颗粒污泥的密度增大,沉降性能增强:钙化了的颗粒污泥需要更大的水力负荷才能使其处于流化态;它们容易沉降在反应器底部而形成堆积层,比较终成为颗粒污泥的流化死区,严重影响厌氧反应器的正常运行。厌氧反应器可以用于污水处理、固废处理、饲料加工和生产可再生能源等方面。

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厌氧反应器进水管堵塞疏通方法:

如果进水中具有固形物、悬浮物或其他杂质,有可能会造成进水管的堵塞。通过触摸反应器外部与进水分配相连的进水管,感受进水管温度上的差异,可以判断是哪根进水管被堵塞。若发现有堵塞现象,疏通方法有2种:

①使被堵塞水管的阀门呈开启状态,同时关闭所有其他未堵塞水管上的阀门,利用进水压力进行疏通。

②关闭未堵塞水管的阀门,同时使被堵水管的阀门呈开启状态,再打开进水分配器上的底阀(排渣阀),利用厌氧反应器内的液压,对被堵管路进行反冲洗,因喷嘴呈锥形,堵塞物易于冲走。 塞流式厌氧反应器运行方便,故障少,管理简单,稳定性好。安徽上流式厌氧反应器报价

UBF反应器是有UASB和AF结构的复合式反应器。河北新型厌氧反应器三相分离

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。 河北新型厌氧反应器三相分离

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