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厌氧反应器的原理
厌氧反应器为厌氧处理技术而设置的专门反应器。厌氧消化技术在,大部分处理城市生活机垃圾的处理量在2500t/a以上。
厌氧过程实质是一系列复杂的生化反应,其中的底物、各类中间产物、终产物以及各种群的微生物之间相互,形成一个复杂的微生态系统,类似于宏观生态中的食物链关系,各类微生物间通过营养底物和代谢产物形成共生关系(symbiotic)或共营养关系(symtrophic)。因此,反应器作为微生物生长繁殖的微生态系统,各类微生物的生长、物质和能量流动的顺是保持该系统持续稳定的必要条件。如何培养和保持相关类微生物的平衡生长已经成为反应器的。
UASB厌氧反应器
原理:上流式厌氧污泥泥充分接触,通过厌氧微生物的讲解,废水中的 机污泥物大部分转化为沼气,小部分转化为污泥,沼气、水、泥混合物通过三相分离器得于分离。技术特点:可用絮状污泥、产生沼气、较的度、投资省。适用场合:于食品、啤酒饮料、制浆造纸、化工和市政等废水的处理。湖北厌氧反应器运行
EGSB反应器
原理:EGSB厌氧反应器是在UASB厌氧反应器的基础上发展起来的反应器,EGSB反应器充分利用了厌氧颗粒污泥技术,通过外循环为反 应器充分的上升流速,保持颗粒污泥床的膨胀和反应器内部的混和。TWT通过改进和优点化EGSB的内外部结构,了效率,降 了能耗,增强了运行的稳定性,效防止了颗粒污泥的流失。技术特点:污泥浓 负荷 率 抗冲击负荷能力强 造适用场合: 适用于淀粉废水、酒精废水和其他轻工食品等浓度机废水的处理。
TWT-IC反应器
原理:TWT-IC反应器是继UASB、EGSB之后的厌氧反应器,需要处理的废水的配水系统由反应器底部泵入反应器,与反应器内 的厌氧颗粒污泥混合。在反应器下部主处理区,绝大部分机物质被转化为甲烷和二氧化碳。这些混合其他(沼气)由下部的三相分 离收集。产生的”气提“带动水流通过上升管进入反应器部的气液分离器。沼气从这个分离器中溢出反应器,水流经过下降管回 到反应器的底部。技术特点:稳定的水质 机负荷 水力停留时间短 耗碱少适用场合:造纸、啤酒、柠檬酸、酒精等行业。
厌氧反应器内出现泡沫、化学沉淀等不现象的原因是什么?
厌氧反应器内出现泡沫、化学沉淀等不现象的原因是什么?厌氧反应器中时会产生大量泡沫,泡沫呈半液半固状,严重时可充满气相空间并带入沼气管道,导致沼气系统的运行困难。产生泡沫的主要原因是厌氧系统运行不稳定,因为泡沫主要是由于CO2产量太大形成的,当反应器内温度波动或负荷发生突变等情况发生时,均可导致系统运行的不稳定和CO2的产量增加,进而导致泡沫的产生。如果将运行不稳定因素及时排除,泡沫现象一般也会随之消失。在厌氧污泥培养初期,由于CO2产量大而甲烷产量少,也会出现泡沫,随着甲烷菌的培养成熟,CO2产量减少,泡沫一般也会逐渐消失。进水中含蛋白质是产生泡沫的一个原因,而微生物本身新陈代谢过程中产生的一些中间产物也会降水的表张力而生成气泡。厌氧生物处理过程中大量产气会产生类似氧处理的曝气而形成气泡问题,负荷突然升所带来的产气量突然增加也可能出现泡沫问题。
湖北厌氧反应器运行
厌氧生物处理的主要特点哪些?
⑴ 能耗较:因为厌氧生物处理不需要供氧,能源消耗约为氧活性污泥法的1/10,还能产生具较热值的甲烷气(CH4)。每1gCODcr可以产生0.35升甲烷或0.7升沼气。沼气的热值为22.7KJ/L,甲烷的热值为39300KJ/m3,一般天然气的热值为34300KJ/m3 。
⑵ 污泥产量:因为厌氧微生物的增殖速率比氧微生物得多,氧生物处理系统每处理1kgCODcr产生的污泥量为0.25~0.6kg,而厌氧生物处理系统每处理1kgCODcr产生的污泥量只0.02~0.18kg。
⑶可对氧生物处理系统不能降解的一些大分子机物进行*降解或部分降解。
⑷ 厌氧微生物对温度、PH等环境因素的变化更为敏感,运行管理厌氧生物处理系统的难度较大。
⑸ 水温适应广:氧处理水温在10~35℃之间,当温时就需采取降温措施;而厌氧处理水温适应,分温厌氧(10~30℃)、中温厌氧(30~40℃)和温厌氧(50~60℃)。
厌氧生物处理的影响因素哪些?
⑴ 温度。存在两个不同的温度范围(55℃左右,35℃左右)。通常所称温厌氧消化和温厌氧消化即对应这两个温度范围。
⑵ pH值。厌氧消化pH值范围为6.8~7.2
⑶ 机负荷。由于厌氧生物处理几乎对污水中的所机物都降解,因此讨论厌氧生物处理时,一般都以CODcr来研究,而不象氧生物处理那样必须以BOD5为依据。厌氧处理的机负荷通常以容积负荷和一定的CODcr率来表示。
⑷ 营养物质。厌氧法中碳氮磷的比值控制在CODcr:N:P=(200~300):5:1即可。甲烷菌对硫化氢的需要量为11.5mg/L。时需补充某些必需的殊营养元素,甲烷菌对硫化物和磷专性需要,而铁、镍、锌、钴、钼等对甲烷菌激活。
⑸ 氧化还原电位。氧化还原电位可以表示水中的含氧浓度,非甲烷厌氧微生物可以在氧化还原电位小于+100mV的环境下生存,而适合产甲烷菌的氧化还原电位要于-150mV,在培养甲烷菌的初期,氧化还原电位要不于-330mV。
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