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厌氧塔反应器满意的选择「起源环保」

发布时间:2022-01-26 19:28:43        












厌氧塔反应器要避免氨氮的产生






 

一、厌氧塔反应器的供氧自然环境发病更改二沉池中产生的淤泥主要来自掉下来后的细胞外基质,由于细胞外基质中主要为好氧菌,在供氧自然环境由好氧转换为厌氧,很多的好氧菌体,细胞核总混,一部分被兼性菌与运用构成菌体,造成 本应被厌氧塔反应器生***学溶解的氨氮一部分沒有获得优良的解决,很多的淤泥存有,促使二沉池内的氨氮居高不下。解决方案:提升二沉池的污泥处置工作能力或加上污泥处置頻率。

二、本身因素氨氮主要来自废水中中氮有机化合物的分裂,焦化厂、构成氨等厌氧塔反应器工业生产废水,及其田地排水管道等。公司生产制造中产生的废水氨氮也会过高,如:废弃物渗滤液、金属催化剂生产厂家废水、肉类食品生产加工废水和构成氨化工厂废水等都带有很浓度较高的的氨氮。解决方案:这类情况只有在生产工艺流程上着手,去产品研发新型商品或生产加工工艺流程,避免 氨氮的产生,但是正中间的产品研发过程和時刻要求较长的時刻。


VFA积累产生的原因




VFA积累产生的原因

厌氧反应器(厌氧塔反应器)出水VFA是厌氧反应器运行过程中非常重要的参数,出水VFA浓度过高,意味着甲1烷菌活力还不够高或环境因素使甲1烷菌活力下降而导致VFA利用不充分,积累所致。温度的突然降低或升高、毒性物质浓度的增加、pH的波动、负荷的突然加大等都会由出水VFA的升高反应出来。厌氧塔反应器进水状态稳定时,出水pH的下降也能反能反映出VFA的升高,但是pH的变化要比VFA的变化迟缓,有时VFA可升高数倍而pH尚没有明显改变。因此从监测出水VFA浓度可快速反映出反应器运行的状况,并因此有利于操作过程及时调节。过负荷是出水VFA升高的原因。因此当出水VFA升高而环境因素(温度、进水pH、出水水质等)没有明显变化时,出水VFA的升高可由降低反应器(厌氧塔反应器)负荷来调节,过负荷由进水COD浓度或进水流量的升高引起,也会由反应器内污泥过多流失引起。


厌氧塔反应器的组成





厌氧塔反应器的组成:厌氧塔塔塔体为玻璃钢整体缠绕的圆简型塔体,无分段连接法兰。具体结构由塔体、布水系统、污泥床、生物载体区、三相分离器、浮渣速排装置和回流系统等组成。

厌氧塔反应器反应器特点可归纳为:

(1) UBF反应器结构紧凑, 集厌氧生物滤池(AF)与升流式厌氧污泥反应器(UASB) ,和沉淀于一体。

(2)UBF反应器的特点是能在反应器内形成颗粒污泥,使反应器内平均污泥浓度达到30~40g/L,底部污泥浓度可高达60~ 80g/L。

(3) UBF 反应器具有很高的容积负荷,一般为10~20kgC0DCr/ (m3●d),可达30kgC0Dcr/(m3●d)。而且水力停留时间短,通常采用中温厌氧消化,有时可以在常温下运行。

(4)反应器内设三相分离器,在沉淀区分离的污泥能自动回流到反应区,而切还增加了回流装置。并利用自身产生的沼气和进水水流来实现搅拌混合,也不需要混合搅拌设备。因此,简化了工艺环节和减少了系统工艺设备,维护运行较简单。

(5)厌氧塔反应器反应器内设有生物载体区,是一种悬浮生长型和附着生长的厌氧消化方法,厌氧复合:床反应器(UBF)与厌氧生物滤池相比,减少了填料层的高度,也就减少了滤池被堵塞的可能性;与UASB法相比,填料层既是厌氧微生物的载体,又可截留水流中的悬浮厌氧活性污泥碎片,从而能使厌氧反应器保持较高的微生物量,并使出水水质得到保证。


厌氧塔反应器厌氧生物处理中存在的问题及解决方法







1. 颗粒污泥洗出

原因:气体聚集于空的颗粒物中,在低温、低负荷、低进液浓度易形成大而空的颗粒污泥;颗粒形成分层结构,产酸菌在颗粒污泥外大量覆盖使产气菌聚集在颗粒内;颗粒污泥因废水中含大量蛋白质和脂肪而有上浮的趋势。

解决方法:增大污泥负荷;应用更稳定的工艺条件,增加废水预酸化程度;采用预处理(沉淀或化学絮凝)去除蛋白与脂肪。

2. 絮状的污泥或表面松散 “起毛”的颗粒污泥形成并被洗出

原因:由于进液中悬浮物的产酸菌的作用,颗粒污泥聚集在一起;在颗粒表面或以悬浮状态大量的生产产酸菌;表面“起毛”颗粒形成,产酸菌大量附着于颗粒表面。

解决方法:从进液去除悬浮物;增强废水预酸化度。

3. 颗粒污泥破碎分散

原因:由于负荷或进液浓度突然变化;预酸化度突然增加,使产酸菌处于饥饿状态;或***物质存在于废水中。

解决方法:应用更稳定的预酸化条件;进行脱毒的预处理;延长驯化时间稀释进液;降低负荷与上升流速度以及水流剪切力,采用出水循环以增大选择压力,使絮状污泥洗出。


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