乳业废水厌氧反应器jpg

时间:2022年02月21日 来源:

厌氧反应器优点:节省基建投资和占地面积。由于 反应器的容积负荷率高于反应器,反应器的有效体积光为反应器的1/4~1/3,所以可明显降低反应器的基建投资。由于反应器不但体积小,而且有很大的高径比,所以占地面积特别省,非常适用于占地面积紧张的厂矿企业。小型的 反应器可以工厂预制,大型的可在现场制作,施工工期短,安装简便,且反应器的土方量很小,可节省施工费用。靠沼气提升实现内循环。不必外加动力厌氧流化床和膨胀颗粒污泥床的流化是通过出水回流由泵加压实现强制循环的,因此必须消耗一部分动力。而 反应器是以自身产生的沼气通过绝热膨胀做功为动力实现混合液的内循环的,不必另设泵进行强制内循环,从而可节省能耗。厌氧反应器有机容积负荷率比普通UASB反应器高许多,一般高出3倍以上。乳业废水厌氧反应器jpg

IC厌氧反应器的控制参数主要有几点:污泥菌种。厌氧污泥中具有处理污染物能力的就是细菌等有机物质,菌群的组成及菌种的成分决定了其颗粒强度、产甲烷活性及对污水的适应能力。一般来说,厌氧颗粒污泥中有机物成分占70%左右,污泥外部菌种主要为丝菌,污泥内部主要为杆菌、球菌等。PH值。反应器进水PH值一般应控制在6.5~7.5之间,过高或过低的pH值都会对工艺造成影响,主要体现在对厌氧菌(主要是产甲烷菌)活性的影响,包括:①影响菌体及酶系统的生理功能和活性②影响环境的氧化还原电位③影响基质的活性。产甲烷菌的这些性质功能遭到破坏后,处理COD的活性就会多多降低。浙江上流式厌氧罐工作原理反应器的启动是稳定运行的前提,可分为自接种启动、颗粒污泥启动和其它污泥接种启动三种方式。

UASB厌氧反应器的原理:在UASB反应器中,废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程中。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这有利于颗粒污泥的形成和维持。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,向反应器顶部上升,上升到表面的污泥撞击三相分离器气体发射板的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,而气体则被收集到三相分离器的集气室。在集气室单元缝隙之下设置挡板(气体反射器),其作用是为了防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的紊动,而阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。由于三相分离器斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点降低。同时随着流速降低,污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将超过其保持在斜壁上的摩擦力,而滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应。

厌氧反应器的工作原理:待处理污水首先被引入 UASB厌氧反应器的底部,水流按一定的流速向上流经污泥床、污泥悬浮层至三相分离器及沉淀区,UASB厌氧反应器中的水流呈推流形式,进水与污泥床及污泥悬浮层中的微生物充分混合接触并进行厌氧分解,并产生大量沼气,沼气在上升过程中将污泥颗粒托起,污泥床明显膨胀,随着反应器产气量的不断增加,由气泡上升所产生的搅拌作用变得日趋剧烈,从而降低了污泥中夹带气泡的阻力,气体便从污泥床中突发性地逸出,引起污泥床表面呈沸腾和流化状态。反应器中沉淀性能较差的絮状污泥在气体的搅拌作用下,在反应器上部形成污泥悬浮层,沉淀性能良好的颗粒状污泥则处于反应器的下部形成高浓度的污泥床,随着水流的上升流动,气、水、泥三相混合液上升至三相分离器中,气体遇到反射式档板后折向集气室而有效地分离排出;污泥和水进入上部的静止沉淀区,在重力的作用下泥水分离,污泥回落至污泥层,上清液则排入后续处理设施。经沉淀澄清后的废水作为处理水排出厌氧反应器。

厌氧反应的阶段:水解阶段,目的:高分子有机物转化为小分子有机物。因为高分子有机物的分子质量相对巨大,不能透过细胞膜,就不可能被细菌直接利用。因此,它们在首先一阶段,就被细菌胞外酶分解为小分子。例如,纤维素被纤维素酶水解为二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白酶水解为短肽与氨基酸等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌利用。酸化阶段,目的:上一阶段产生的小分子有机物转化为挥发酸。在这一阶段,上述小分子的化合物在发酵细菌(即酸化菌)的细胞内,转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。这一阶段的主要产物有,挥发性脂肪酸(VFA)、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等。与此同时,酸化菌也利用部分物质合成新的细胞物质,因此,未充分酸化的废水,在厌氧处理时会产生更多的剩余污泥。厌氧反应器厌氧出水经过出水堰离开反应器自流进入后续处理中。天津双循环厌氧罐调试

厌氧生化反应器污泥发生酸化后,会对反应器的运行效率带来严重的不良影响。乳业废水厌氧反应器jpg

厌氧塔运行单3年,顶部就腐蚀坍塌?通常情况下,厌氧反应器可以去除整个系统70~90%以上的COD负荷,其重要性被大家较多接受,同时,厌氧反应器的可靠性也日益被大家重视。造成这个结果主要有三个原因:1.在气水交界面的位置会发生电化学腐蚀,所以腐蚀较为严重;2.厌氧产生的H2S溶于支撑梁表面的冷凝水,时间一长,可以渗透表面的防腐层,直接腐蚀金属型材;3.项目建设时,设备防腐的质量不佳。解决措施:1.建议参照国外厂家的顶部结构设计,使用非金属材质作为顶部平台的支撑梁,就可以彻底避免腐蚀;一般情况下只需要检修,而不必停掉生产线进行大修。2.若仍是采用金属型材,应尽量选择耐腐蚀性能好的材质,防腐作业时,要严格按照标准作业规范进行施工作业。乳业废水厌氧反应器jpg

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