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所在地区: | 山东 济宁 |
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张经理 先生
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公司官网: | qyhb666.tz1288.... |
公司地址: | 山东省济宁市兖州区漕河镇工业园区G327向北800米 |
发布时间:2021-11-16 00:30:05
?egsb厌氧塔刚启动,为什么跑泥严重?
egsb厌氧塔刚启动,为什么跑泥严重?
问题分析
检查污泥活性:到现场后,我们首先检查厌氧污泥的品质,如颜色、粒径、弹性、沉降性能、VSS/TSS、活性等,检查结果各项指标均正常。
检查化验精度:使用标准样品盲测,化验结果也都准确。
检查运行参数:厌氧反应器(egsb厌氧塔)的温度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,进水TSS<500mg/L,预酸化度等各项指标均正常,氨氮、总磷的浓度也在正常比例范围。
既然各项指标均正常,而且以前运行时也未出现跑泥的问题,为什么一启动就跑泥呢?这就需要从启动调试入手查找原因。
通过查询运行记录发现:在egsb厌氧塔系统启动时,施加的进水负荷约为0.05kgCOD/kgVSS.d,这时,厌氧出水的VFA约为280mg/l左右,为了加快启动进度,每当VFA降低至200mg/l,就会再增加0.02kgCOD/kgVSS.d。
厌氧反应器(egsb厌氧塔)运行时,出水的VFA一般控制在200mg/l以下比较好。在这个项目中,再次启动时,虽然补充了足够量的厌氧污泥,但出水VFA一直比较高,说明其原因是“厌氧污泥的活性不够,提负荷速度过快,导致跑泥”。“活性不够”可能是本身污泥的活性不佳,也可能是部分污泥处于休眠状态,结合泥源是来自污泥储罐,处于休眠状态的实际情况,推断跑泥的原因是厌氧污泥活性***的比较慢,不能适应负荷提升速度。
egsb厌氧塔的调试(一)
厌氧反应器(egsb厌氧塔)调试(一)
(1)温度。egsb厌氧塔厌氧废水处理分为低温、中温和高温三类。迄今大多数厌氧废水处理系统在中温范围运行,在此范围温度每升高10℃,厌氧反应速度约增加一倍。中温工艺以30-40℃蕞为常见,其蕞佳处理温度在35-40℃间。高温工艺多在50-60℃间运行。在上述范围内,温度的微小波动(如1-3℃)对厌氧工艺不会有明显影响,但如果温度下降幅度过大(超过5℃),则由于污泥活力的降低,egsb厌氧塔反应器的负荷也应当降低以防止由于过负荷引起反应器酸积累等问题,即我们常说的“酸化”,否则沼气产量会明显下降,甚至停止产生,与此同时挥发酸积累,出水pH下降,COD值升高。
注:以上所谓温度指厌氧反应器内温度
(2)pH。egsb厌氧塔厌氧处理的这一pH范围是指反应器内反应区的pH,而不是进液的pH,因为废水进入反应器内,生***学过程和稀释作用可以迅速改变进液的pH值。反应器出液的pH一般等于或接近于反应器内的pH。对pH值改变蕞大的影响因素是酸的形成,特别是乙1酸的形成。因此含有大量溶解性碳水化合物(例如糖、淀粉)等废水进入egsb厌氧塔反应器后pH将迅速降低,而己酸化的废水进入反应器后pH将上升。对于含大量蛋白质或氨基酸的废水,由于氨的形成,pH会略上升。反应器出液的pH一般会等于或接近于反应器内的pH。pH值是废水厌氧处理蕞重要的影响因素之一,厌氧处理中,水解菌与产酸菌对pH有较大范围的适应性,大多数这类***可以在pH为5.0-8.5范围生长良好,一些产酸菌在pH小于5.0时仍可生长。但通常对pH敏感的甲1烷菌.
适宜的生长pH为6.5-7.8,这也是通常情况下厌氧处理所应控制的pH范围。我公司要求厌氧反应器内pH控制在6.8-7.2之间。
egsb厌氧塔的“酸化”及挥发酸、碱度对厌氧反应器(egsb厌氧塔)的运行的影响
一、什么是“酸化”
UASB反应器(egsb厌氧塔)在运行过程中由于进水负荷、水温、***物质进入等原因变化而导致挥发性脂肪酸在厌氧反应器内积累,从而出现产气量减小、出水COD值增加、出水pH值降低的现象,称之为“酸化”。发生“酸化”的反应器其颗粒污泥中的产甲1烷菌受到严重***,不能将乙1酸转化为甲1烷,此时系统出水COD值甚至高于进水COD值,厌氧反应器处于瘫痪状态。
二、 挥发酸、碱度对厌氧反应器(egsb厌氧塔)的运行的影响
UASB厌氧反应器启动分为初次启动和二次启动。初次启动指用颗粒污泥以外的其它污泥作为种泥启动的一个UASB厌氧反应器的启动过程。二次启动是指使用颗粒污泥作为种泥对UASB厌氧反应器的启动过程。我们公司现阶段反应的启动方法均为二次启动法。在以往的培训过程中我们着重介绍了进水负荷、反应器内温度、pH值、悬浮物质对厌氧反应器的影响,现将挥发酸(VFA)、碱度在厌氧反应器的运行过程中的作用及对pH值、产气量的影响等问题。
egsb厌氧塔的工作原理
egsb厌氧塔工作原理:经过调节plI和温度的废水首***入反应器底部的混合区,并与米自外循环回流的泥水混合液充分混合后进入颗粒污泥膨胀床区进行COD生化降解,此处的COD容积负荷很高,大部分进水COD在此处被降解,产生大量沼气。由于沼气气泡形成过程中对液体做的膨胀功产生了气提的作用,使得治气、污泥和水的混合物上升,经过填料区的降解后,混合液至egsb厌氧塔反应器顶部的三相分离器,沼气在该处与泥水分离后并被导出处理系统。泥水混合物则沿挡泥板下降至反应器底部的混合区,并于进水充分混合后再次进入污泥膨胀床区,形成所谓内循环。根据不同的进水COD负荷和反应器的不同构造,外循环回流量可达进水流量的0.5-10倍。经膨胀床处理后的废水除一部分参 与循环外,其余污水继续上升,污水进入填料区进行剩余COD降解与产沼气过程,提高和保证了出水水质。egsb厌氧塔中由于大部分COD已经被降解,所以填料区的C0D负荷较低,产气量也较小。该处产生的沼气也是由三三相分离器收集,通过集气管导出处理系统。经过填料区处理后的废水经三相分离器作用后,上清 液经出水区排走,颗粒污泥则返回污泥床。
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