湖南折流板厌氧反应器三相分离

时间:2023年11月24日 来源:

厌氧系统对氮、磷、氮的需求:

厌氧消化微生物需要氮元素、磷元素和硫元素。

1.氮元素可以来自任何能提供-NH2或者NH4+的化合物。如各种含氮的有机物(蛋白质、氨基酸)和含氮的无机物(NH4OH、NH4HCO3),都可以作为氮源。其中产甲烷菌只能以氨态氮作为氮源。

2.磷元素可以来自磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、磷酸二氢铵。

3.硫元素来自无机硫,比如硫酸根;或者有机硫,比如蛋白质中的-SH2.

营养元素的C/N/P的比例范围可以是300~500:5:1之间。通常是300~350:5:1


ASBR反应器是间歇运行的非稳态厌氧生物处理工艺。湖南折流板厌氧反应器三相分离

厌氧反应器

固体悬浮物(SS)的厌氧消化特点:

(1)厌氧消化周期长往往需要几天、十几天的时间。为了得到较高的COD去除率,在处理固体悬浮物和沉淀物含量较高的有机废水时,需要延长厌氧消化的时间,才能使固体物质得到更充分的消化。

(2)厌氧出水的水质差不能水解的固体悬浮物在厌氧反应器中会转变成非菌体污泥。一部分非菌体污泥会成为厌氧污泥的组成部分;另一部分非菌体污泥进入厌氧水出,会推高厌氧出水的COD,恶化厌氧出水的水质。能水解但不能甲烷化的固体悬浮物则会以残留可溶性有机物的形式进入厌氧出水。

(3)降低颗粒污泥反应器的处理效率。颗粒污泥反应器通常都有较高的产气负荷和较大的上升流速,当沉降速度慢的固体悬浮物进入颗粒污泥反应器后,会被洗出反应器。由于颗粒污泥反应器水力停留时间短,因此,颗粒污泥反应器对消化固体悬浮物起不到太大作用

(4)阻碍厌氧污泥的沉降厌氧消化系统中存在大量的固体悬浮物时,会降低厌氧污泥尤其是絮状污泥的沉降速度。只有当SS降到5000mg/L以下,絮状污泥才能够缓慢地沉降。固体悬浮物的大量存在也会影响到颗粒污泥的沉降速度,只是影响较小而已,但对新形成的极细小的颗粒污泥的沉降,则会产生较大的影响 江苏完全混合式厌氧反应器哪家好内循环厌氧反应器,是目前世界上效率很高的厌氧反应器。

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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。

厌氧颗粒污泥:厌氧颗粒污泥结构密实,呈球形或椭球形,有稳定而清晰的界面。在外观上,颗粒污泥与结构松散的絮状污泥有着明显的差别,很容易把颗粒污泥与絮状污泥区别开来。颗粒污泥比较重要的特质是具有较好的沉降性能,沉降速度为18-100m/h。由于颗粒污泥的沉降性能较好,在较高的产气负荷和水力负荷条件下也不容易流失,反应器能够保持更高的污泥浓度,为进一步提高反应器的容积负荷创造了条件。颗粒污泥反应器的容积负荷普遍高于絮状污泥反应器,通常要高于1倍以上。ABR厌氧反应器固液分离效果好,出水水质好。

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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。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。石家庄CSTR厌氧反应器哪家好

厌氧反应器的处理有三个阶段。湖南折流板厌氧反应器三相分离

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。 湖南折流板厌氧反应器三相分离

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