外循环厌氧塔工作原理

时间:2023年02月12日 来源:

厌氧反应器的结构主要由污泥床、污泥悬浮层、沉积区和三相别离器组成。三相别离器三相别离器的主要功用是将气、固、液三相别离,将沼气引进集气室,将处理后的水引进出口区,将固体颗粒引进反应区。它由集气器和挡板组成。三相别离器是厌氧反应器的主要特色之一,其合理设计是确保厌氧反应器正常运行的关键技术。沉积带沉积区坐落厌氧反应器的顶部。它的作用是使因为水流夹带而上升的水流进入流出物区的固体颗粒沉降在沉积区内,并沿沉积区底部的倾斜壁滑下,回来该区的反应,确保反应器内的污泥不流失同时确保污泥床内污泥浓度。沉积区的另一功用是合理调整沉积区的水空间高度,确保整个反应器集气室的有效空间高度,避免集气空间被损坏。厌氧反应器设备简单,运行方便,无需设置沉淀池和污泥回流装置,无需填充填料。外循环厌氧塔工作原理

厌氧反应器的应用优势:1.强大的pH缓冲能力:充分利用循环液的碱度,提高反应器缓冲pH变化的能力,保持反应器中的pH处于好的状态,并减少进水中的碱量。2.厌氧反应器沼气利用价值高:反应器产生的沼气纯度高。3.无外部动力循环设备:普通厌氧反应器污泥的膨胀和流态化只能通过外部水泵加压来实现,而厌氧反应器则利用自身产生的沼气作为提升动力来实现混合液的内部循环。无需设置泵进行强制循环,从而节省了功耗。4.强大的抗冲击能力:循环的流体和原水在扩展的污泥床区域内充分混合,以稀释原始废水中的有害物质并降低抑制剂的浓度。当由于高进水负荷而使扩展的污泥床区过度扩展时,精制的处理区可提供缓冲空间,以确保系统稳定运行。北京双循环厌氧罐厂家布水系统:将进入厌氧反应器的原废水均匀地分配到反应器整个横断面,并均匀上升;起到水力搅拌的作用。

/uasb厌氧反应器使用事项:/uasb厌氧反应器在投入运行之前,须进行充水试验和气密性试验。且在进行厌氧污泥的培育和驯化之前,用氮气吹扫。使用/uasb厌氧反应器选用中温消化或高温消化时,加热升温的速度越慢越好。同时对含碳水化合物较多、缺少碱性缓冲物质的废水时,需求弥补投加一部分碱源,并严格控制反应器内的PH值在6.8~7.8之间。/uasb厌氧反应器的出水以必定的回流以回来反应器,能够回收部分丢失的污泥及出水中的缓冲性物质、平衡反应器中水的PH值。厌氧活性污泥从处理同类污水的正在运行的厌氧处理构筑物中获得,也可取自江河湖泊沼地底部、市政下水道及污水集积处等处于厌氧环境下的淤泥,还能够使用好氧活性污泥法的剩下污泥进行转性培育。

在厌氧反应器中,常常会用到抑制剂。抑制剂是一种用来阻滞或降低化学反应速度的物质,作用与负催化剂相同。它不能停止聚合反应,只是减缓聚合反应。借以抑制或缓和化学反应的物质。厌氧反应器有哪些常见抑制剂?氨氮。高浓度下,高pH下,有直接抑制。一般来说,500ppm以下是没问题的,500-1000ppm,颗粒污泥,运行上几个月看起来问题也不大,但是不保证长久下来不需要更换污泥,1000ppm以上,考虑放弃。氨氮有个附加问题,就是同时存在P和Mg时,容易发生鸟粪石结垢,这时比UASB有优势,基本上只会在出水管缓慢结垢,而不是整个厌氧反应器内。外循环厌氧反应器是在上流式厌氧污泥床的基础上发展起来的,采用外循环系统和颗粒污泥技术。

厌氧反应器的结构主要由污泥床、污泥悬浮层、沉积区和三相别离器组成。污泥悬浮液污泥悬浮层坐落污泥床上部。它占整个厌氧反应器容积的百分之70左右,其间污泥浓度低于污泥床,一般为15000-30000mg/L,由高度絮凝的污泥组成,一般为非颗粒污泥,其沉降速率显着低于颗粒污泥。污泥体积指数一般在30-40mg/L之间,污泥床的气泡使污泥层充沛混合。污泥床污泥床坐落整个厌氧反应器的底部,容积一般占整个厌氧反应器容积的百分之三十左右,但它对厌氧反应器的全体处理效率起着重要的作用。降解量一般可占整个反应器总降解量的百分之70-百分之90。厌氧反应器的每个反应室都可以看作一个相对独自的上流式污泥床系统。北京双循环厌氧罐厂家

厌氧反应器则是专门为厌氧处理技术而设置的专门反应器。外循环厌氧塔工作原理

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。外循环厌氧塔工作原理

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