江蘇內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器技術(shù)指導(dǎo)

來源: 發(fā)布時間:2023-10-23

厭氧反應(yīng)器中的產(chǎn)甲烷菌特點:

(1)生長適宜pH值在6.5~7.5之間產(chǎn)甲烷菌可以生長在pH值6.2~8.0的范圍內(nèi),在厭氧系統(tǒng)中,當pH<6.2或pH>8.0時,會抑制產(chǎn)甲烷菌的生長。

(2)產(chǎn)甲烷菌生長的溫度范圍較廣在0~80℃甚至大于90℃的條件下都有產(chǎn)甲烷菌的存在。但不同的產(chǎn)甲烷菌種群有不同的比較好溫度適應(yīng)范圍。自然界中的產(chǎn)甲烷菌存在3個類群,即低溫菌群、中溫菌群和高溫菌群。低溫菌的適宜溫度為18~25℃,中溫菌的適宜溫度為35~39℃,高溫菌的適宜溫度為53~58℃。

(3)產(chǎn)甲烷菌生長繁殖比較緩慢產(chǎn)甲烷菌繁殖一代所需的時間長達幾小時甚至幾天,而一般的水解產(chǎn)酸菌的培增時間只需數(shù)十分鐘。由于水解產(chǎn)酸菌繁殖極快,而產(chǎn)甲烷菌生長繁殖十分緩慢,在厭氧反應(yīng)器啟動運行過程中,在產(chǎn)甲烷菌尚未富集起來之前,產(chǎn)甲烷菌來不及消化產(chǎn)酸菌所產(chǎn)生的有機酸會導(dǎo)致有機酸的積累和厭氧消化液酸化現(xiàn)象。只有等到產(chǎn)甲烷菌充分富集起來之后,產(chǎn)酸菌的產(chǎn)酸代謝與產(chǎn)甲烷菌利用酸產(chǎn)甲烷的代謝,才能處于平衡狀態(tài)。

(4)產(chǎn)甲烷菌對營養(yǎng)物質(zhì)的要求比較簡單,只要有無機鹽、無機硫化物、NH4+CO?、H?等幾種簡單的化合物便能夠生存,故產(chǎn)甲烷菌屬自養(yǎng)微生物。 折流板厭氧反應(yīng)器結(jié)構(gòu)簡單、效果穩(wěn)定。江蘇內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器技術(shù)指導(dǎo)

厭氧反應(yīng)器

IC厭氧反應(yīng)器優(yōu)勢介紹:在IC反應(yīng)器內(nèi)部有一個根據(jù)氣提原理而設(shè)計出的內(nèi)循環(huán)裝置。有了這個內(nèi)循環(huán)裝置,厭氧反應(yīng)器就可以在無外力作用的情況下,引發(fā)反應(yīng)器中發(fā)酵液自動地進行內(nèi)循環(huán)。內(nèi)循環(huán)的作用在于把導(dǎo)致污泥流失的產(chǎn)氣負荷轉(zhuǎn)變成能強化傳質(zhì)的水力負荷。產(chǎn)氣負荷的降低,有利于污泥的滯留和保持較高的污泥濃度;水力負荷的增加有利于提高有機物與污泥之間傳質(zhì)的速率,使IC反應(yīng)器成為了一種既能保持較高的污泥濃度,又有著良好傳質(zhì)性能的反應(yīng)器。在UASB、EGSB、IC三種反應(yīng)器中,IC反應(yīng)器的容積負荷比較高,可以達到20kgCOD/(m3d)。IC反應(yīng)器適用于:食品廢水、淀粉廢水、、養(yǎng)殖廢水、造紙廢水等領(lǐng)域。上海UASB厭氧反應(yīng)器價格為了提高上升速度,EGSB反應(yīng)器采用較大的高度與直徑比和很大的回流比。

江蘇內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器技術(shù)指導(dǎo),厭氧反應(yīng)器

厭氧系統(tǒng)氧化還原電位(ORP):

氧化還原電位,是用來反映水溶液中所有物質(zhì)表現(xiàn)出來的宏觀氧化還原性。氧化還原電位越高,氧化性越強,氧化還原電位越低,還原性越強。電位為正表示溶液顯示出一定的氧化性,為負則表示溶液顯示出一定的還原性。厭氧反應(yīng)器內(nèi)的ORP范圍在-400~-100mv中,比較好的ORP應(yīng)當為-400~-350mv。在運行過程中,反應(yīng)器內(nèi)ORP越低,顯示出反應(yīng)器的厭氧條件越好。反應(yīng)器發(fā)生酸化后,ORP會有較大上升,難以確保甲烷菌正常生存所需要的厭氧條件,進而使得產(chǎn)甲烷菌的活性受到抑制。



關(guān)于厭氧反應(yīng)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(yīng)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(yīng)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(dǎo)致顆粒污泥流失的重要原因。

3)當顆粒污泥反應(yīng)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。 外循環(huán)厭氧反應(yīng)器擁有高負荷。

江蘇內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器技術(shù)指導(dǎo),厭氧反應(yīng)器

IC反應(yīng)器回流水的方式:鑒于IC反應(yīng)器的特殊結(jié)構(gòu),它的回流水可以來自3個不同的部位:①從污泥沉淀區(qū)獲取回流水時,不僅能提高下反應(yīng)室的上升流速,同時也提高了上反應(yīng)室和三相分離器污泥沉淀區(qū)內(nèi)的上升流速,以及窄縫處的上升流速。采用這種回流方式,能比較大限度提高進水的堿度,但會對污泥的沉降和污泥的回流產(chǎn)生較大的干擾。②當從上反應(yīng)室獲取回流水時,能同時增加上、下反應(yīng)室的上升流速,但對污泥沉淀區(qū)和窄縫的上升流速不會帶來任何影響。但這種回流方式會提高上反應(yīng)室的水力負荷和產(chǎn)氣負荷,不利于污泥的沉降和滯留。③從下反應(yīng)室的上部獲取回流水時,只會提高下反應(yīng)室的上升流速,但對上反應(yīng)室,污泥沉淀區(qū)和窄縫處的上升流速沒有任何的影響。雖然能提高下反應(yīng)室的傳質(zhì)速率,但不足之處在于從下反應(yīng)室上部獲取回流水不能為進水提供更多的堿度。折流板厭氧反應(yīng)器有良好的水利條件。長沙流化床厭氧反應(yīng)器廢水處理

外循環(huán)厭氧反應(yīng)器可以高效的分離模塊。江蘇內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器技術(shù)指導(dǎo)

顆粒污泥形成學(xué)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(xué)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(dǎo)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(yīng)器。絮狀污泥從反應(yīng)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(xué)說是Tay等在2000年提出的,該學(xué)說認為,污泥顆?;煞譃榧毦砻婷撍?、顆粒核形成、顆粒成熟及顆粒后成熟4個階段。江蘇內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器技術(shù)指導(dǎo)