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山東明基環保設備有限公司
主營產品: 一體化污水處理設備,加藥裝置,氣浮機,消毒器,厭氧反應器等 |

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更新時間:2019-07-17 16:18:47瀏覽次數:124
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UASB厭氧反應器
根據UASB內污泥形成的形態和達到的COD容積負荷,可以將污泥顆粒化過程大致分為三個運行期:
(1)接種啟動期:從接種污泥開始到污泥床內的COD容積負荷達到5kgCOD/m3.d左右,此運行期污泥沉降性能一般;
(2)顆粒污泥形成期:這一運行期的特點是小顆粒污泥開始出現,當污泥床內的總SS量和總VSS量降至時本運行期即告結束,這一運行期污泥沉降性能不太;
(3)顆粒污泥成熟期:這一運行期的特點是顆粒污泥大量形成,由下*逐步充滿整個UASB。當污泥床容積負荷達到16kgCOD/m3.d以上時,可以認為顆粒污泥已培養成熟。該運行期污泥沉降性很。
構造
UASB厭氧反應器包括以下幾個部分:進水和配水系統、反應器的池體和三相分離器。
在UASB厭氧反應器中重要的設備是三相分離器,這一設備安裝在反應器的部并將反應器分為下部的反應區和上部的沉淀區。為了在沉淀器中取得對上升流中污泥絮體/顆粒的滿意的沉淀效果,三相分離器*個主要的就是盡可能效地分離從污泥床/層中產生的沼氣,別是在負荷的情況下,在集氣室下反射板的是防止沼氣通過集氣室之間的縫隙逸出到沉淀室,另外擋板還利于減少反應室內產氣量所造成的液體絮動。反應器的設計應該是只要污泥層沒膨脹到沉淀器,污泥顆粒或絮狀污泥就能滑回到反應室(應該認識到時污泥層膨脹到沉淀器中不是一件壞事。相反,存在于沉淀器內的膨脹的泥層將網捕分散的污泥顆粒/絮體,同時它還對可生物降解的溶解性COD起到一定的)。只一方,存在一定可供污泥層膨脹的自由空間,以防止重的污泥在暫時性的機或水力負荷沖擊下流失是很重要的。水力和機(產氣率)負荷率兩者都會影響到污泥層以及污泥床的膨脹。UASB系統原理是在形成沉降性能的污泥凝絮體的基礎上,并結合在反應器內設置污泥沉淀系統使氣、液、固三相得到分離。形成和保持沉淀性能的污泥(其可以是絮狀污泥或顆粒污泥)是UASB系統運行的根本特點 。
對于濃度污水處理,當水力負荷是限制性設計參數時,在三相分離器縫隙處保持大的過流積,使得大的上升流速在這一過水斷上盡可能的是重要的 。
UASB厭氧反應器廢水被盡可能均勻的引入反應器的底部,污水向上通過包含顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床。厭氧反應發生在廢水和污泥顆粒接觸的過程。在厭氧狀態下產生的沼氣(主要是甲烷和二氧化碳)引起了內部的循環,這對于顆粒污泥的形成和維持利。在污泥層形成的一些氣體附著在污泥顆粒上,附著和沒附著的氣體向反應器部上升。上升到表的污泥撞擊三相反應器氣體發射器的底部,引起附著氣泡的污泥絮體脫氣。氣泡釋放后污泥顆粒將沉淀到污泥床的表,附著和沒附著的氣體被收集到反應器部的三相分離器的集氣室。
在厭氧反應器中,常常會用到抑制劑。抑制劑是一種用來阻滯或降化學反應速度的物質,與負催化劑相同。它不能停止聚合反應,只是減緩聚合反應。借以抑制或緩和化學反應的物質。
厭氧反應器的幾類常見抑制劑
1、氨氮。
濃度下,pH下,直接抑制。一般來說,500ppm以下是沒問題的,500-1000ppm,顆粒污泥,運行上幾個月看起來問題也不大,但是不*下來不需要更換污泥,1000ppm以上,考慮放棄。氨氮個附加問題,就是同時存在P和Mg時,容易發生鳥糞石結垢,這時IC比UASB,基本上只會在管緩慢結垢,而不是整個厭氧反應器內
2、VFA。
濃度下,pH下,直接抑制。當然,VFA積累,本身也會促使pH下降,這就容易產生一個惡性循環,所以厭氧反應器系統檢測VFA是很必要的,一旦VFA出現不正常,而又沒采取效的措施去控制,很可能一酸到底。不過,過分的強調VFA的抑制性就偏激了,VFA中的乙酸,可是直接產甲烷的底物。
3、硫酸鹽。
硫酸鹽本身沒什么,除非上的濃度影響了滲透壓。但是SRB(硫酸鹽還原菌)這種細菌搞破壞,它把硫酸根轉化為H2S,還消耗產甲烷菌的碳源底物。一般來說,COD在5000mg/L,硫酸鹽在1500mg/L,顆粒污泥運行沒問題。很多水友說碳硫比在某個數值合適,其實這樣做出來的厭氧實際會出麻煩。因為碳硫比合適只是了產甲烷可以正常進行,不至于被選擇性抑制。但是的硫酸鹽含量下,還原形成的H2S濃度也會更,當然,H2S在pH下毒性更強大。
原理
UASB厭氧反應器廢水被盡可能均勻的引入反應器的底部,污水向上通過包含顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床。厭氧反應發生在廢水和污泥顆粒接觸的過程。在厭氧狀態下產生的沼氣(主要是甲烷和二氧化碳)引起了內部的循環,這對于顆粒污泥的形成和維持利。在污泥層形成的一些氣體附著在污泥顆粒上,附著和沒附著的氣體向反應器部上升。上升到表的污泥撞擊三相反應器氣體發射器的底部,引起附著氣泡的污泥絮體脫氣。氣泡釋放后污泥顆粒將沉淀到污泥床的表,附著和沒附著的氣體被收集到反應器部的三相分離器的集氣室。置于 集氣室單元縫隙之下的擋板的為氣體發射器和防止沼氣氣泡進入沉淀區,否則將引起沉淀區的絮動,會阻礙顆粒沉淀。包含一些剩余固體和污泥顆粒的液體經過分離器縫隙進入沉淀區。
由于分離器的斜壁沉淀區的過流積在接近水時增加,因此上升流速在接近排放特點降。由于流速降污泥絮體在沉淀區可以絮凝和沉淀。累積在三相分離器上的污泥絮體在一定程度上將超過其保持在斜壁上的摩擦力,其將滑回反應區,這部分污泥又將與進水機物發生反應。
基本要求:
(1)為污泥絮凝利的物理、化學和力學條件,使厭氧污泥獲得并保持的沉淀性能;
(2)的污泥床常可形成一種相當穩定的生物相,保持定的微生態環境,能抵抗較強的擾動力,較大的絮體具的沉淀性能,從而提設備內的污泥濃度;
(3)通過在污泥床設備內設置一個沉淀區,使污泥細顆粒在沉淀區的污泥層內進一步絮凝和沉淀,然后回流入污泥床內。
UASB厭氧反應器:
廢水厭氧生物技術由于其巨大的處理能力和潛在的前景,一直是水處理技術研究的熱特點。從傳統的厭氧接觸工藝發展到現今流行的UASB工藝,廢水厭氧處理技術已日趨成熟。隨著發展與資源、能耗、占地等因素間矛盾的進一步,現的厭氧工藝又臨著嚴峻的挑戰,尤其是如何處理發展帶來的大量濃度機廢水,使得技術更優點化的厭氧工藝非常必要。厭氧處理技術(以下簡稱IC厭氧技術)就是在這一背景下產生的處理技術,它是20世紀80年代中期由荷蘭PAQUES成功,并推入廢水處理工程市場,目前已成功于土豆加工、啤酒、食品和檸檬酸等廢水處理中。實踐證明,該技術機物的能力遠遠超過普通厭氧處理技術(如UASB),而且IC反應器容積小、、、,是一種值得推廣的厭氧處理技術。
UASB厭氧反應器
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