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贵州uasb厌氧塔欢迎来电「起源环保」

发布时间:2022-05-09 05:06:10        












uasb厌氧塔的介绍




 

uasb厌氧塔在现如今市场销售中销售市场的种类有很多种多样,假如想有效改善水质难题或者是浓度值很高的废水,还是务必应用厌氧塔来解决这种难点。大家在选择厌氧塔之前全是先了解厌氧塔基本概念是怎样运作的,才会考虑到是否要挑选这一商品!uasb厌氧塔事实上是将厌氧生物生物滤池AF与升流式的厌氧淤泥反应器UASB构成一起,因此又称作UBF反应器。

厌氧复合性床反应器下面为淤泥飘浮层,而上方则装有填充料。可以当作是将升流式的厌氧生物生物滤池的填充料层厚薄适当降低,在蓄水池布水系统uasb厌氧塔与填充料层正中间空出务必的室内空间设计,便于飘浮状况的细颗粒物淤泥能当中生长发育积累,因此又构成一个UASB处理工艺。当污水以此依据飘浮淤泥层及填充料层,有机物将与淤泥层细颗粒物淤泥及填充料细胞外基质上的微生物碰触并被溶掉。


uasb厌氧塔的调试(一)








厌氧反应器(uasb厌氧塔)调试(一)

(1)温度。uasb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,uasb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。uasb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,生物化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uasb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,大多数这类细菌可以在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。


?厌氧反应器(uasb厌氧塔)调试(二)




厌氧反应器(uasb厌氧塔)调试(二)

进水pH条件失常首先表现在使产甲1烷作用受到抑制(表现为沼气产生量降低,出水COD值升高),即使在产酸过程中形成的有机酸不能被正常代谢降解,从而使整个消化过程各个阶段的协调平衡丧失。如果pH持续下降到5以下不仅对产甲1烷菌形成毒1害,对产酸菌的活动也产生抑制,进而可以使整个厌氧消化过程停滞,而对此过程的恢复将需要大量的时间和人力物力。pH值在短时间内升高过8,一般只要恢复中性,产甲1烷菌就能很快恢复活性,整个uasb厌氧塔厌氧处理系统也能恢复正常。

(3)有机负荷和水力停留时间。有机负荷的变化可体现为进水流量的变化和进水COD值的变化。厌氧处理系统的正常运转取决于产酸和产甲1烷速率的相对平衡,有机负荷过高,则产酸率有可能大于产甲1烷的用酸率,从而造成挥发酸的积累使pH迅速下降,阻碍产甲1烷阶段的正常进行,严重时可导致“酸化”。而且如果有机负荷的提高是由进水量增加而产生的,过高的水力负荷还有可能使厌氧处理系统的污泥流失率大于其增长率,进而影响整个系统的处理效率。水力停留时间对于uasb厌氧塔厌氧工艺的影响主要是通过上升流速来表现出来的。一方面,较高的水流速度可以提高污水系统内进水区的扰动性,从而增加生物污泥与进水有机物之间的接触,提高有机物的去除率。另一方面,为了维持系统中能拥有足够多的污泥,上升流速又不能超过一定限值,通常采用UASB法处理废水时,为形成颗粒污泥,厌氧反应器内的上升流速一般不低于0.5m/h。


厌氧反应器(uasb厌氧塔)内的颗粒污泥的意义




厌氧反应器(uasb厌氧塔)内的颗粒污泥的意义

厌氧反应器内颗粒污泥形成的过程称之为颗粒污泥化,颗粒污泥化是大多数反应器启动的目标和成功的标志。污泥的颗粒化可以使反应器允许有更高的有机物容积负荷和水力负荷。

厌氧反应器内的颗粒污泥其实是一个完1美的微生物水处理系统。这些微生物在厌氧环境中将难降解的有机物转化为甲1烷、二氧化碳等气体与水系统分离并实现菌体增殖,通过这种方式污水得到净化。这里面涉及到两类关系极为密切的厌1氧菌:产酸菌和产甲1烷菌。我们在3月份的培训过程中提到,产酸菌将有机物转化为挥发性有机酸,而产甲1烷菌利用这些有机酸把他们转化为甲1烷、二氧化碳等气体,这时污水得到净化。在这个过程中,对于净化污水来说,起关键作用的是甲1烷菌,而甲1烷菌对于环境的变化是相当敏感的,一旦温度、pH、有毒物质侵入、负荷等因素变化,均易引发其活力的下降,导致挥发酸积累,挥发酸积累的直接后果是系统pH下降,如此循环,厌氧反应器开始“酸化”。


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