UASB厌氧反应器-推荐选今科教学仪器,多年行业经验,工艺成熟,效率高规模化,操作简单,价格合理,质量可靠,欢迎来电咨询。
你了解厌氧反应器吗
厌氧反应器,即UASB厌氧反应器,它是20世纪80年代发展起来的技术,目前该技术已成功应用在各行业的污水处理中,具有处理容量高、投资少、占地省、运行稳定等优点,是第三代厌氧反应器的代表工艺之一。
正随着我国经济发展和城镇建设步伐的加快,城市人口迅速增长,生产、生活用水量急剧增加。根据清华大学紫光投资公司统计资料显示,2001~2007年我国的污、废水排水增长率0.8%,预计2007~2010年污、废水排放年增长率为0.1%。
厌氧处理已经成功地于各种高、中浓度的废水处理中。虽然中、高浓度的废水在相当程度上得到了解决,但是当污水中含有抑制性物质时,如含有硫酸盐的味精废水在处理上仍有一定的难度。(UASB)厌氧反应器有一个很大的特点,就是能使反应器内的污泥颗粒化,且具有良好的沉降性能和很高的产甲烷活性。这使反应器内的污泥浓度更高,泥龄更长,大大提高了COD容积负荷,实现了泥水之间的良好接触。由于采用了高的COD负荷,所以沼气产量高,使污泥处于膨胀流化状态,强化了传质效果,达到了泥水充分接触的目的。
厌氧反应器出水影响的因素有哪些
工程调试人员在安装工程完成后,对污水处理项目进行调试,需求调查厌氧反应器的出水情况。影响厌氧反应器出水作用有哪些因素:
水力负荷:
水力负荷过低会导致许多分散污泥的过度成长,然后影响污泥的沉降功能,甚至导致污泥胀大;过大的水力负荷将导致颗粒污泥的剪切,并阻挠粘附和聚集。在IC厌氧罐发起初期,使用较小的水力负荷 (0.05-0.1m3/m2h ) 使絮凝污泥相互粘结、集团化成长,有利于构成颗粒污泥的初生体。呈现一定量的污泥后,水力负荷增加到0.25m3/m2.h以上,构成颗粒污泥层。进步水力负荷过早,许多絮凝污泥过早筛选污泥负荷变大,影响厌氧反应器的安稳工作。
发起方法:
低浓度进水结合逐步增加的水力负荷有利于污泥颗粒化。因为低浓度进水可以有效避免按捺性生化物质的过度堆集,而较高的水力负荷可以增强水力选择作用。
碱度:
一般认为I厌氧反应器,进水水质中碱度一般应在 1000mg/L (以 CaCO3 计) 左右;颗粒污泥成熟后对进水碱度要求并不高。
厌氧反应器酸化!该如何处理?
在厌氧反应器运行过程中,很怕出现“厌氧反应器酸化”的问题,严重时需要更换整个反应器内的厌氧污泥,损失可达几十万甚至上百万。那么当遇到厌氧反应器酸化现象时该如何处理呢?接下来小编为大家分析厌氧反应器酸化原因及处理方法。
一、厌氧反应器酸化的表现
1、应器内pH值明显下降。
2、VFA显著上升。
3、D去除效率大幅降低。
4、产量持续减少。
二、厌氧反应器酸化的原因
1、养盐缺乏。
2、条件或温度条件不合适。
3、超负荷运行造成。
4、中混入了毒性物质。
三、处理措施
一旦发生厌氧反应器酸化,不论什么原因,都需要迅速扭转这种趋势,应当采取如下两种应急措施。
1、大幅降低运行负荷
尽量多降低负荷,可以降低至50%,甚至暂停处理废水。同时,若厌氧反应器设有外循环管路,则通过循环泵打循环,直至VFA恢复正常。
2、采取多种手段,避免出水PH值降低到正常范围(6.5)以下
若厌氧反应器出水pH值降至6.5以下甚至更低,则须适当提高反应器进水的pH值,以维持反应器内合适的pH环境。当反应器内的pH值降低到5.0以下,说明反应器酸化已经非常严重了。这时,可以用清水置换厌氧反应器内的废水,将反应器内的VFA浓度迅速降低,同时尽快恢复反应器内正常的pH环境。
通过以上两个措施,如果反应器酸化的原因仅仅是超负荷,只要没有严重到致使厌氧污泥大量流失,在至数天内,反应器中的VFA会下降到200mg/l以下,pH值会恢复至正常的水平。当反应器的酸化被遏制后,可以进行低负荷运行,然后根据运行情况逐步增加负荷直至反应器的运行负荷和效率恢复到酸化前的正常水平。
以上就是小编总结的厌氧反应器酸化原因及处理方法。在今后遇到此类问题,建议操作人员应保持冷静,根据实际情况准确做出判断,并立即采取正确措施,如果您在厌氧方面遇到自己无法解决的问题时,可以及时向我们咨询,希望能够帮到您。
厌氧反应器厌氧的三个阶段是什么
产氢产乙酸阶段:产氢产乙酸菌能把除乙酸、甲酸、甲醇以外的1阶段产生的中间产物 (如丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类)转化为乙酸和氢,并有CO2产生。
水解阶段:复杂的有机物在胞外酶的作用下,先被分解为较简单的有机物,继而在产酸菌的作用下经厌氧发酵和氧化转化为乙酸、丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类。
产甲烷阶段:产甲烷菌将第-一、二阶段产生的乙酸、氢和CO2等转化为甲烷。
厌氧不需要供给氧气,污泥负荷相对较高,能处理较难生物降解的物质,但所需时间长,出水-般需要后续处理才能达到排放标准
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