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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:2020-04-03 14:16:29瀏覽次數:164
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適用范圍
IC厭氧反應器是一種的反應器,為三代厭氧反應器的代表類(UASB為二代厭氧反應器的代表類),與二代厭氧反應器相比,它具、機負荷、抗沖擊能力更強,性能更穩定、操作管理更。當COD為10000-15000mg/1時的濃度機廢水;二代UASB反應器一般容積負荷為5-8kgCOD/m3;三代AIC厭氧反應器容積負荷率可達15-30kgCOD/m3。IC厭氧反應器適用于機濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水、酒精廢水。
通過對厭氧微生物處理污水的機理研究得出,厭氧在常溫狀態下處理城市污水是可能的,我們在實際中由于種種非生物本身反應的原因而錯過了利用厭氧處理城市污水的機會,并且在外已經了成功的厭氧處理城市污水的情況,COD<40mg/l。完*滿足機物排放,如果加上簡短脫硝曝氣工藝(在了BOD后,只需要1.5H的時間就可以進行NH3-N到NO-N的轉化),就是一個非常適合情的濃度廢水處理工藝,但在設計中,應認真的作出設計前的調查和設計后的啟動。
厭氧反應器“酸化”恢復措施
1、化學恢復法
1)、投加氫氧化物
投加NaOH、Ca(OH)2等氫氧化物可效提升反應器pH,實現短期內厭氧體系中pH的恢復。然而投加的氫氧化物如Ca(OH)2大多被碳酸鹽所消耗,由于缺乏酸堿緩沖能力,厭氧反應器內pH會出現大幅震蕩過程,難以保持*穩定,不利于耗氫產乙酸菌及產甲烷菌的活性恢復,部分情況下甚至會導致反應器崩潰;其次,氫氧化物會消耗產甲烷過程中所需的CO2,破壞產甲烷的進行,對產甲烷菌的恢復不利,因此這種方法目前已不常用。
2)、投加NaHCO3
僅從理論角度講,NaHCO3的投加能夠在不干擾微生物敏感的理化平衡的情況下地將pH調節到理想狀態,且不影響CO2的含量,pH的波動相對其他化學也較小;但NaHCO3飽和溶液的pH值僅為8.2,在不考慮NaHCO3隨流失以及與VFA反應的消耗量,將容積為800m³反應器的pH值從6.0提升到7.0需固體NaHCO3為12t,況且將反應器中pH值和VFA都恢復正常并不是一兩天的事,需要一定的恢復期,所以可能需要*投加NaHCO3。顯然,這是一個相當沉重的負擔,雖然試驗中較的效果,但在工程實際中,不宜采用NaHCO3。
2、物理恢復法
1)、提混合程度
通過增加反應器水力停留時間(HRT),或改進反應器的設計,可提厭氧反應器混合程度,降“死區”范圍,進而抑制或減少溝流現象。例如,改變ABR導流擋板的角度與安插方向,可促進水流在反應器底部的均勻分布,大限度地增加反應器的混合程度。此種方法通常用于預防酸化或對酸化進行輔助恢復。
2)、降進水濃度
通過降進水濃度(通常<2000mg/L),進而降反應器的機負荷,是實現酸化反應器恢復的常用方法。但單獨采用這種方法的恢復效果并不明顯,通常要配合堿液投加方法一起。例如,采用降進水濃度同時配合加入一定NaHCO3的方法將酸化反應器的pH從4.5調至7.0,9d后UASB的pH從初被酸化時的5.4回升到6.5。
3)、處理回流
處理回流是厭氧反應器進水負荷的條件下,降其進水濃度的一種效措施。采用該方法,回流水中產甲烷階段產生的堿度,可在酸化階段被充分利用,大幅降了反應器進水堿度的需求。此外,該方法不會引起反應器內CO2含量的劇烈變化,可以地提升反應器pH;由于回流水溫度與反應器溫度基本,容易實現反應器溫度的恒定;回流水溶解氧較,不會對反應器內厭氧顆粒污泥產生不影響,因而恢復效果明顯。研究表明:輕度酸化后采用該方法,厭氧反應器pH僅需36h,即可恢復至6.5,因而該方法比較適用于厭氧反應器的酸化恢復。
4)、處理置換
處理置換是利用儲存的反應器一次性置換反應器內含濃度機酸的污水。由于反應器正常中較的堿度,在換水的同時相當于加入大量的堿,因而該方法既不需要額外的投資(加堿的),也不需要考慮加堿量,是一種較的恢復辦法。研究顯示,采用該方法僅8d,反應器pH就可以從酸化時的5.35回升到6.58,氣體產量上升,中揮發酸含量恢復到反應器正常運行水平。
3、生物恢復法
1)、加顆粒污泥
投加新鮮、成熟的顆粒污泥可以快速補充反應器中微生物數量,降負荷,因而是一種時間短、的酸化恢復方法。然而,由于缺乏必要的厭氧顆粒物污泥活性保持技術的,顆粒污泥投加常伴隨昂的成本,因而該方法目前多局限于實驗研究。隨著厭氧顆粒污泥活性快速恢復及活性激活技術的逐漸發展及推廣,該技術望在實際工程中得到。
2)、投加關鍵微生物種群
厭氧反應器的過渡酸化直接來源于產氫產乙酸菌法及時降解VFA而導致VFA積累,因而通過采取一定的工程措施,使厭氧消化系統中的產氫產乙酸獲得生長,提VFA轉化為乙酸的效率,使后續的產甲烷菌群獲得更多可直接利用的營養底物,將助于加快厭氧消化鏈反應的恢復。
滁州市IC厭氧反應器選,IC厭氧反應器是厭氧反應器,即厭氧反應器,相似由2層UASB反應器串聯而成,用于機濃度廢水,如,玉米淀 IC厭氧反應器是厭氧反應器,即厭氧反應器,相似由2層UASB反應器串聯而成,用于機濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水、酒精廢水。IC 反應器當前在造紙行業較多的是用各類廢紙作原料的造紙,處理的包括實現一般的,通過治理后的,從而達到節水和治污的雙重。
IC厭氧反應器是厭氧反應器,即厭氧反應器,相似由2層UASB反應器串聯而成,用于機濃度廢水,如,玉米淀 IC厭氧反應器是厭氧反應器,即厭氧反應器,相似由2層UASB反應器串聯而成,用于機濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水、酒精廢水。IC 反應器當前在造紙行業較多的是用各類廢紙作原料的造紙,處理的包括實現一般的,通過治理后的,從而達到節水和治污的雙重。
技術機理
厭氧生物處理技術在水處理行業中一直都受到者們的青睞,由于其具的效果,更的反應速率和對毒性物質更的適應,更重要的是由于其相對氧生物處理廢水來說不需要為氧的傳遞大量的能耗,使得厭氧生物處理在水處理行業中。但由于總體反應式基于莫諾方程的厭氧處理受到濃度廢水Ks的限制,所以厭氧在處理濃度廢水方沒太大的空間,可近的一些報道和試驗表明,厭氧如果合適的外部條件,在處理濃度廢水方仍然非常的處理效果。
水解反應
水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化成的溶解性單體和二聚體的過程。水解反應針對不同的廢水類差別很大,這要取決于胞外酶能否效的接觸到底物。因此,大的顆粒比小顆粒底物要難降解很多,比如造紙廢水、印染廢水和制藥廢水的木質素、大分子纖維素就很難水解。
水解速度的可由以下動力學方程加以描述:
ρ=ρo/(1+Kh.T)
ρ ——可降解的非溶解性底物濃度(g/l);
ρo———非溶解性底物的初始濃度(g/l);
Kh——水解常數(d-1);
T——停留時間(d)。
滁州市IC厭氧反應器選,一般來說,影響Kh的因素很多,很難確定一個定的方程來求解Kh,但我們可以根據一些定條件的Kh,反推導解反應器的容積和非常的反應條件。在實際工程實施中,條件的話,應針對要處理的廢水作一些Kh的測試。通過對外一些報道的研究,提出在溫下水解對脂肪和蛋白質的降解速率非常慢,這個時候,可以不考慮厭氧處理方式。對于生活污水來說,在溫度15的情況下,Kh=0.2左右。但在水解階段我們不需要過多的COD效果,而且在一個反應器中你很難嚴格的把厭氧反應的幾個階段區分開來,一旦停留時間過長,對工程就不太。如果就單獨的水解反應針對生活污水來說,COD可以控制到0.1的效果就可以了。把這些參數和給定的條件代入到水解動力學方程中,可以得到停留水解停留時間:T=13.44h
發酵酸化反應
發酵可以被定義為機化合物既作為電子受體也作為電子供體的生物降解過程,在此過程中機物被轉化成以揮發性脂肪酸為主的末端產物。
酸化過程是由大量的、多樣的發酵細菌來完成的,在這些細菌中大部分是專性厭氧菌,只1%是兼性厭氧菌,但正是這1%的兼性菌在反應器受到氧氣的沖擊時,能迅速消耗掉這些氧氣,保持廢水的氧化還原電位,同時也保護了產甲烷菌的運行條件。
酸化過程的底物取決于厭氧降解的條件、底物種類和參與酸化的微生物種群。對于一個穩態的反應器來說,乙酸、二氧化碳、氫氣則是酸化反應的主要產物。這些都是產甲烷階段所需要的底物。
產乙酸反應
發酵階段的產物揮發性脂肪酸VFA在產乙酸階段進一步降解成乙酸,其常用反應式如以下幾種:
CH3CHOHCOO-+2H2O —> CH3COO-+HCO3-+H++2H2 ΔG’0=-4.2KJ/MOL
CH3CH2OH+H2O-> CH3COO-+H++2H2O ΔG’0=9.6KJ/MOL
CH3CH2CH2COO-+2H2O-> 2CH3COO-+H++2H2 ΔG’0=48.1KJ/MOL
CH3CH2COO-+3H2O-> CH3COO-+HCO3-+H++3H2 ΔG’0=76.1KJ/MOL
4CH3OH+2CO2-> 3CH3COO-+2H2O ΔG’0=-2.9KJ/MOL
2HCO3-+4H2+H+->CH3COO-+4H2O ΔG’0=-70.3KJ/MOL
山東明基環保設備有限公司是從事現代水處理機械設備的,位于風箏之都山東省濰坊市?;A設施強大,技術力量,總占地積18000多平方米,內部管理完善,通過ISO9001:2000體系,多次被評為產量信的過,重合同守信用單位。產品已在100多個地區(城市),50多個行業。(行業:造紙、印染、制革、制藥、礦山、釀造、食品、煤塵、電鍍、木業、化纖、化工、輕工、生活污水、鋼鐵、乳制品、豆制品、海產品加工業、屠宰、洗滌、白泥、淀粉、人畜糞類、毛紡、啤酒、乙炔渣、油田、涂料等50多個行業)。