山西ic内循环厌氧罐设计

时间:2022年09月30日 来源:

厌氧反应器相对于其他同类产品有以及下几个明显优点:具有很高的容积负荷率。由于反应器存在着内循环,反应室有很高的升流速度,传质效果很好,污泥活性很高,因而其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。处理高浓度有机废水,如土豆加工废水,当COD为10000~15000mg/L时,进水容积负荷率可达8~20kgCOD/(m3•d)。处理低浓度有机废水,如啤酒废水,当 COD为2000~ 3000mg/L时,进水容积负荷率可达5--10kgCOD/(m3•d),HRT光2~3h,COD去除率可达80%左右。具有缓冲 pH 能力。内循环流量相当于级厌氧的出水回流量,可利用 COD 转化的碱度,对 pH 起缓冲作用,使反应器内的 pH 保持稳定。处理缺乏碱度的废水时,可减少进水的投碱量。外循环厌氧反应器的构造:循环系统:水经循环泵作用,通过循环管路回到反应器底部,完成循环过程。山西ic内循环厌氧罐设计

厌氧反应器对各种废水的适应性较强:反应器不但能出高浓度的有机废水,如酒精.糖蜜、柠檬酸等生产废水;还可能出来中等浓度的有机废水,如啤酒.屠宰.软饮料等生产废水,而且会产生低浓度的有机废水,如生活污水、城市污水等。反应器可以在温度(55℃)和中温(约35℃)下操作,并能在约20℃的低温下稳定工作。反应器除含有有毒有害物质的有机废水外,几乎可以适应不同行业排放的各种有机废水。能源消耗低,泥料产出少:反应器不需要供氧,不需要搅拌,不需要加热,在实现能量的同时,达到了低能耗,并且可以提供大量的生物能沼气,所以反应器是一种产能型废水处理设备。因污泥产生时间较长,既不稳定,又产泥量小,可降低污泥处理成本。海南小型厌氧罐负荷内循环厌氧反应器()是在UASB的基础上开发成功的第三代高效厌氧反应器。

厌氧反应器:厌氧消化中非产甲烷菌降解有机物的过程可产生大量的VFA和CO2,明显降低系统pH;而产甲烷菌则在利用乙酸、甲酸、氢形成甲烷的过程中消耗有机酸和CO2。两者的共同作用可使反应体系内pH稳定在一个适宜的范围内,并使废水中COD顺利地降解为甲烷、CO2而去除。然而,相对于非产甲烷菌而言,产甲烷菌对温度、pH、氧化还原电位(ORP)、碱度及有毒物质等均很敏感,各种生态因子的生态幅均较窄,对生态因子的要求更加苛刻。所以当系统中温度、pH、ORP等生态因子或有机负荷剧烈变化时,产甲烷菌的活性会受到一定程度抑制,而非产甲烷菌活性所受的影响较小,其产生的VFA不能全部被产甲烷菌利用,使得厌氧体系内VFA大量积累,两大类细菌的代谢平衡被破坏。因而温度、pH、ORP、有机负荷等条件均导致厌氧酸化现象的产生。

厌氧反应器异常现象的原因分析及解决:污泥产甲烷活性不足。原因:营养与微量元素不足;产酸菌生长过于旺盛;有机悬浮物在反应器中积累;反应器中温度降低;废水中存在有毒物或形成抑制活性的环境条件,无机物,如钙离子引起沉淀。解决方法:添加营养与微量元素;增加废水预酸化度;降低反应器负荷;提高温度;降低悬浮物浓度;减少进液中钙离子浓度;在厌氧反应器前采用沉淀池。粒污泥洗出。原因:气体聚集于空的颗粒物中,在低温、低负荷、低进液浓度易形成大而空的颗粒污泥;颗粒形成分层结构,产酸菌在颗粒污泥外大量覆盖使产气菌聚集在颗粒内;颗粒污泥因废水中含大量蛋白质和脂肪而有上浮的趋势。解决方法:增大污泥负荷;应用更稳定的工艺条件,增加废水预酸化程度;采用预处理去除蛋白与脂肪。厌氧反应器,在国内外厌氧处理中率先采用以砂为载体,设备结构为内外两个圆筒,利用特制的轴流泵。

厌氧反应器跑泥是日常运行中较危险的现象之一。遇到这类问题时,运行人员常常觉得难以处理,特别是厌氧反应器持续跑泥,导致处理能力持续下降的情况。我们该如何分析和解决呢?检查厌氧颗粒污泥沉降性能。厌氧颗粒污泥沉降速度约为110~140m/h,同时具有明显的造纸行业污泥的特点:颗粒大,沉降速度快,颜色略微灰白。取流失的厌氧污泥检查,未发现空心的现象,故基本排除污泥本身性能不佳造成跑泥的原因。检查运行控制:这台厌氧反应器除了进水TSS明显高于出水TSS以外,温度、PH值、预酸化度、上升流速、氨氮、总磷均在正常范围,问题的根源就在于进出水TSS的差值。厌氧进水的TSS高于出水的TSS,就表明有一部分的TSS被截留在了厌氧反应器内部。这些纤维状的悬浮物与部分厌氧颗粒污泥粘连在一起,长期累积,就导致颗粒污泥的比表面积逐渐增大,从而容易黏上沼气气泡。当气泡达到一定数量后,就会将污泥带到出水堰,形成跑泥。厌氧反应器废水处理分为低温、中温和高温三类。双循环厌氧反应器启动

为提高厌氧反应器的运行可靠性,必须设置各种类型的计量设备和仪表。山西ic内循环厌氧罐设计

厌氧生物反应器有以下特点:构造简单巧妙:沉淀区位于反应器顶部,废水从反应器的底部进入,与大量厌氧细菌接触过污泥床区,废水中的有机物被厌氧菌分解成沼气(主要成分为CH4和CO2),污水在升流过程中与沼气和厌氧菌固体物质混合。在气室区进行沼气固液分离,处理后的净化水从反应器的顶部排出,废水处理全部完成。沉淀区污泥大多能返回到污泥床,并能在反应器中保持足够的生物量。由此可以看出,整个前半部分是由生物反应和沉淀组成的,反应器中不存在机械搅拌,没有加料,结构比较简单,操作管理方便。山西ic内循环厌氧罐设计

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