武漢折流板厭氧反應器設備

來源: 發(fā)布時間:2023-10-17

顆粒污泥形成學說:(1)晶核說:Lettinga認為,在厭氧污泥中存在無機鹽構(gòu)成的晶核,例如不溶性的CaCO3就是其中的一種。微生物圍繞著這個晶核逐漸成長為顆粒污泥。(2)電荷中和說:細菌細胞的表面帶負電荷,在金屬正離子的作用下,細菌表面的負電荷被中和。由于減少了同性電荷之間的靜電斥力,使得細菌能夠互相凝聚成團,形成顆粒污泥。(3)胞外多聚物說:該學說是Wiegant在1987年提出的,主要論點可以歸納為以下幾點:①廢水中存在甲烷八疊球菌和甲烷絲菌,他們在生長過程中具有自然聚集成核的現(xiàn)象,還具有附著在其他顆粒物表面的能力。聚集與黏附的能力可以導致比較初的顆粒污泥核的形成。②顆粒污泥核的形成過程始終伴隨著水力負荷和產(chǎn)氣負荷的作用,水力負荷和產(chǎn)氣負荷這兩種作用力之和稱為選擇壓。③由選擇壓引起的運動能產(chǎn)生剪切力,使密度較大的污泥核轉(zhuǎn)化成球狀的顆粒污泥。④選擇壓上升到一定程度時,會把絮狀污泥洗出厭氧反應器。絮狀污泥從反應器中被洗出的過程稱為水力分級或水力篩選作用。⑤質(zhì)子移位-脫水說:該學說是Tay等在2000年提出的,該學說認為,污泥顆?;煞譃榧毦砻婷撍㈩w粒核形成、顆粒成熟及顆粒后成熟4個階段。USR是一種結(jié)構(gòu)簡單、適用于高懸浮固體原料的反應器。武漢折流板厭氧反應器設備

厭氧反應器

厭氧反應器出水的性質(zhì):

①有機廢水經(jīng)厭氧消化后,只有少量的未被消化而殘留下來的有機物進入到厭氧出水中。因此,厭氧出水的COD比進水的COD要低得多。厭氧出水COD與進水COD之間的百分比,即為厭氧消化的COD去除率。

②有機物在厭氧消化過程中產(chǎn)生大量的CO?,CO?溶解在厭氧消化液中會發(fā)生電離,產(chǎn)生大量的HCO?-而形成堿度,因此厭氧出水中的堿度較高。厭氧出水的pH值呈弱堿性,一般都在7.0以上。

③厭氧出水中含有一定數(shù)量的厭氧污泥,包括菌體污泥和非菌體污泥。在絮狀污泥反應器的厭氧出水中,菌體污泥的含量較多,在顆粒污泥反應器的厭氧出水中,菌體污泥的含量較少。 武漢折流板厭氧反應器設備EGSB厭氧反應器采用水循環(huán),是獨有的特征。

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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(zhì)、氨基酸)和含氮的無機物(NH4OH、NH4HCO3),都可以作為氮源。其中產(chǎn)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(zhì)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


IC厭氧反應器的結(jié)構(gòu)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(nèi)循環(huán)系統(tǒng),第二反應區(qū),沉淀出水區(qū),其中內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)是IC厭氧反應器的高級構(gòu)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(chǎn)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(zhì)起著重要作用。升流式固體厭氧反應器,是一種結(jié)構(gòu)簡單、適用于高懸浮固體有機物原料的反應器。

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關(guān)于厭氧反應器顆粒污泥的流失:

    顆粒污泥的沉降速度可達到18~100m/h,顆粒污泥反應器的三相分離器窄縫處的上升流速能超過18m/h的情況不多見,顆粒污泥通常都能比較容易的通過三相分離器的窄縫而返回反應器中,因此水力負荷對顆粒污泥流失所造成的影響較小。

    造成顆粒污泥流失的主要原因是產(chǎn)氣負荷:

1)顆粒污泥同絮狀污泥一樣,也會因吸附微小的沼氣氣泡而產(chǎn)生抬升力,但是由于顆粒污泥比表面積小,與絮狀污泥相比,顆粒污泥所受到的抬升力要小得多。因此,沼氣的抬升力不是造成顆粒污泥流失的主要原因。但沼氣氣泡對密度較小的顆粒污泥或細微顆粒污泥的抬升作用仍是不可忽略的。

2)沼氣氣泡破裂時,在沖刷的作用下,即便顆粒污泥的沉降速度較大,也難以抵擋氣泡破裂時產(chǎn)生的沖刷作用。因此沼氣的沖刷作用是導致顆粒污泥流失的重要原因。

3)當顆粒污泥反應器中存在大量的絮狀污泥時,顆粒污泥的原始核粒以及剛開始成長的較微小的顆粒污泥,往往被包裹在絮狀污泥中。當絮狀污泥流失時,他們會受到絮狀污泥的裹挾而流失。當廢水中固體懸浮物SS濃度較高時,SS對細微的顆粒污泥也會產(chǎn)生裹挾作用。因此絮狀污泥和SS的裹挾作用是細微顆粒污泥流失的重要原因。 AF是采用填充材料作為微生物載體的一種高速厭氧反應器。河南EGSB厭氧反應器工藝

AMBR反應器有兩種不同的構(gòu)造型式。武漢折流板厭氧反應器設備

厭氧顆粒污泥:厭氧顆粒污泥結(jié)構(gòu)密實,呈球形或橢球形,有穩(wěn)定而清晰的界面。在外觀上,顆粒污泥與結(jié)構(gòu)松散的絮狀污泥有著明顯的差別,很容易把顆粒污泥與絮狀污泥區(qū)別開來。顆粒污泥比較重要的特質(zhì)是具有較好的沉降性能,沉降速度為18-100m/h。由于顆粒污泥的沉降性能較好,在較高的產(chǎn)氣負荷和水力負荷條件下也不容易流失,反應器能夠保持更高的污泥濃度,為進一步提高反應器的容積負荷創(chuàng)造了條件。顆粒污泥反應器的容積負荷普遍高于絮狀污泥反應器,通常要高于1倍以上。武漢折流板厭氧反應器設備