北京全糟厭氧反應器類型

來源: 發(fā)布時間:2023-10-19

內循環(huán)厭氧反應器(IC反應器)的上升流速的控制原因:

①進水的上升流速決定了上反應室的上升流速,但上反應室不希望有太大的上升流速。上反應室的上升流速越小,越有利于污泥的沉降與滯留;

②進水的上升流速越大,上反應室三相分離器窄縫處的上升流速越大,對污泥回流所造成的干擾越大;

③采用較大的上升流速,需要有更大的進水量。如果有機廢水COD較高,必然要稀釋進水COD,或進行厭氧出水回流,這會浪費水資源,并增加動力消耗。

④在IC反應器容積負荷較高的情況下,內循環(huán)為下反應室貢獻的上升流速,要比進水的上升流速大得多。只要有內循環(huán)的存在,進水的上升流速即使只有4m/h,也足以滿足IC反應器對上升流速的要求。 外循環(huán)厭氧反應器可以高效的分離模塊。北京全糟厭氧反應器類型

厭氧反應器

    厭氧處理的優(yōu)點:(1)運行成本低。厭氧處理每去除1kgCOD的耗電量約為好氧處理的1/8,動力消耗少;(2)動力設備只需要進水水泵,處理設備的故障較少,易于操作和管理;(3)可產生沼氣能和污泥肥,1m3沼氣用于干燒鍋爐相當于1kg原煤;1m3沼氣可發(fā)電;(4)對廢水COD的適應范圍廣,從幾千mg/L到十幾萬mg/L的廢水都能夠處理;(5)對營養(yǎng)物的需求量少。由于微生物增長緩慢,細胞物質產量少,因此對各種營養(yǎng)物的需求量相對較少,約為好氧處理的1/5;好氧處理的COD:N:P為100:5:1;而厭氧處理的COD:N:P為500:5:1;(6)可間斷運行。產甲烷菌的內源代謝強度低,可長時間耐受饑餓而存活;(7)處理裝置容積小,好氧處理的容積有機負荷一般只有(m3d),而厭氧處理的容積有機負荷能達到2~40kgCOD/(m3d)。 河南厭氧反應器水體治理UBF反應器是有UASB和AF結構的復合式反應器。

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水力負荷:泵進水時所提供的水力,是污泥與廢水中有機物之間傳質的重要推動力。水力可以促進污泥與有機廢水的混合與接觸,水力所產生的推動力的大小,可用表面水力負荷來衡量。水力負荷是指在反應器單位橫截面積上、每小時的進水量,即:R=Q/A。式中:R為表面水力負荷,m3/m2·h或m/h;Q為反應器每小時的進水量,m3/h;A為反應器橫切面積,m2。水力負荷的計量單位是m3/(m2·h),即m/h,所以水力負荷又稱上升流速。上升流速的物理意義是,進水量在反應器中每小時上升的高度。上升流速越大,推動污泥與廢水混合接觸的攪拌力越大。

固體懸浮物(SS)的厭氧消化特點:

(1)厭氧消化周期長往往需要幾天、十幾天的時間。為了得到較高的COD去除率,在處理固體懸浮物和沉淀物含量較高的有機廢水時,需要延長厭氧消化的時間,才能使固體物質得到更充分的消化。

(2)厭氧出水的水質差不能水解的固體懸浮物在厭氧反應器中會轉變成非菌體污泥。一部分非菌體污泥會成為厭氧污泥的組成部分;另一部分非菌體污泥進入?yún)捬跛觯瑫聘邊捬醭鏊腃OD,惡化厭氧出水的水質。能水解但不能甲烷化的固體懸浮物則會以殘留可溶性有機物的形式進入?yún)捬醭鏊?

(3)降低顆粒污泥反應器的處理效率。顆粒污泥反應器通常都有較高的產氣負荷和較大的上升流速,當沉降速度慢的固體懸浮物進入顆粒污泥反應器后,會被洗出反應器。由于顆粒污泥反應器水力停留時間短,因此,顆粒污泥反應器對消化固體懸浮物起不到太大作用

(4)阻礙厭氧污泥的沉降厭氧消化系統(tǒng)中存在大量的固體懸浮物時,會降低厭氧污泥尤其是絮狀污泥的沉降速度。只有當SS降到5000mg/L以下,絮狀污泥才能夠緩慢地沉降。固體懸浮物的大量存在也會影響到顆粒污泥的沉降速度,只是影響較小而已,但對新形成的極細小的顆粒污泥的沉降,則會產生較大的影響 AMBR反應器有兩種不同的構造型式。

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IC厭氧反應器的結構及工作原理:IC厭氧反應器由幾個基本部分組成:進液混合一布水區(qū),首先反應區(qū),內循環(huán)系統(tǒng),第二反應區(qū),沉淀出水區(qū),其中內循環(huán)系統(tǒng)是IC厭氧反應器的高級構造,由一級三相分離器、沼氣提升管、氣液分離器、泥水下降管組成。進水由底部進人首先反應區(qū)與顆粒污泥混合,大部分有機物在此被降解,產生大量沼氣,沼氣被一級三相分離器收集。第二反應區(qū)的液相上升流速小于首先反應區(qū)。這個區(qū)域除了繼續(xù)進行生物反應之外,由于上升流速的降低,還充當首先反應區(qū)和沉淀出水區(qū)之間的緩沖段,對解決跑泥、確保沉淀后出水水質起著重要作用。IC PLUS厭氧反應器具有緩沖pH值的能力。湖南新型厭氧反應器原理

EGSB厭氧反應器采用水循環(huán),是獨有的特征。北京全糟厭氧反應器類型

厭氧系統(tǒng)對氮、磷、氮的需求:

厭氧消化微生物需要氮元素、磷元素和硫元素。

1.氮元素可以來自任何能提供-NH2或者NH4+的化合物。如各種含氮的有機物(蛋白質、氨基酸)和含氮的無機物(NH4OH、NH4HCO3),都可以作為氮源。其中產甲烷菌只能以氨態(tài)氮作為氮源。

2.磷元素可以來自磷酸二氫鉀、磷酸二氫鈉、磷酸二氫銨。

3.硫元素來自無機硫,比如硫酸根;或者有機硫,比如蛋白質中的-SH2.

營養(yǎng)元素的C/N/P的比例范圍可以是300~500:5:1之間。通常是300~350:5:1


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