传统完全混合厌氧反应器(CSTR)是借助消化池内厌氧活性污泥来净化有机污染物。有机污染物进入池内,经过搅拌与池内原有的厌氧活性污泥充分接触后,通过厌氧微生物的吸附、吸收和生物降解,使废水中的有机污染物转化为沼气。传统CSTR的缺点是1.搅拌机易坏,维修难。2.*靠搅拌机进行传质,搅拌不均匀,传质效果欠佳。碧州CSTR Plus依靠气体实现传质混合,有以下优点:1.内部无动设备,无检修之虑,不怕缠绕,不怕磨损。2.搅拌均匀无死角,底部无积渣,顶部无浮渣。3.耐受高氨氮和高硫酸根。4.可耐SS浓度更大(12%)。AF是采用填充材料作为微生物载体的一种高速厌氧反应器。武汉第三代厌氧反应器
厌氧反应器的处理工艺较多,从结构形式来区分主要包括:1.全混式厌氧反应器--(也有称为:连续流式混合搅拌反应器);2.推流式厌氧反应器;3.生物膜厌氧反应器;4.厌氧出水回流工艺;5.厌氧污泥回流工艺;6.污泥床反应器。其中污泥床反应器中主流的反应器又包括了:1. UASB-- 升流式厌氧污泥床反应器。2. EGSB--厌氧颗粒污泥膨胀床反应器。3.. IC--内循环厌氧反应器。究竟要选择哪种厌氧反应器要根据有机废水的性质来决定,有机废水中固体悬浮物的含量以及是否有毒物质是选择厌氧工艺的重要依据。安徽新型厌氧反应器装置通过厌氧反应器的处理,能够消化有机物质,提取沼气等可再生能源,同时产生有机肥料。
防止污泥厌氧污泥流失的方法:(1)控制反应器的容积负荷,容积负荷决定了反应器的进水量与沼气产量,控制容积负荷也就是控制造成污泥流失的产气负荷和水力负荷,在容积负荷相同的情况下,反应器越高,表面产气负荷越大,污泥越容易流失;(2)引入污泥流失指数,将每天的污泥流失量与生成量进行比较,始终保持污泥的生成量大于污泥的流失量;(3)如果颗粒污泥中混有大量的絮状污泥,由于絮状污泥的裹挟作用会造成微细颗粒污泥的流失,因此,在运行颗粒污泥反应器时一定要把反应器中的絮状污泥逐步分阶段淘洗干净
厌氧反应器中的产甲烷菌特点:
(1)生长适宜pH值在6.5~7.5之间产甲烷菌可以生长在pH值6.2~8.0的范围内,在厌氧系统中,当pH<6.2或pH>8.0时,会抑制产甲烷菌的生长。
(2)产甲烷菌生长的温度范围较广在0~80℃甚至大于90℃的条件下都有产甲烷菌的存在。但不同的产甲烷菌种群有不同的比较好温度适应范围。自然界中的产甲烷菌存在3个类群,即低温菌群、中温菌群和高温菌群。低温菌的适宜温度为18~25℃,中温菌的适宜温度为35~39℃,高温菌的适宜温度为53~58℃。
(3)产甲烷菌生长繁殖比较缓慢产甲烷菌繁殖一代所需的时间长达几小时甚至几天,而一般的水解产酸菌的培增时间只需数十分钟。由于水解产酸菌繁殖极快,而产甲烷菌生长繁殖十分缓慢,在厌氧反应器启动运行过程中,在产甲烷菌尚未富集起来之前,产甲烷菌来不及消化产酸菌所产生的有机酸会导致有机酸的积累和厌氧消化液酸化现象。只有等到产甲烷菌充分富集起来之后,产酸菌的产酸代谢与产甲烷菌利用酸产甲烷的代谢,才能处于平衡状态。
(4)产甲烷菌对营养物质的要求比较简单,只要有无机盐、无机硫化物、NH4+、CO₂、H₂等几种简单的化合物便能够生存,故产甲烷菌属自养微生物。 厌氧反应器在固废处理方面的应用,能够实现有机废弃物的资源化利用,同时减少有机物质对大气环境的影响。
厌氧消化条件:
厌氧消化细菌的生长繁殖需要适宜的环境条件,它们对营养物质、温度、pH值等都有一定的要求,如果有些条件得不到满足,就要采取一定的措施给予弥补:①可生化性:判断废水能否进行厌氧处理重要的指标是有机废水的可生化性。可生化性用废水的BOD与COD的比值即B/C比来衡量。②营养物质:要从产生废水的生产工艺及废水的化学成分上,了解废水的营养成分能否满足厌氧消化细菌的需要,尤其是不能缺少氮(N)和磷(P)。③有毒物质:要从排放废水的生产工艺中,了解废水中是否存在有毒物质。如果存在有毒物质,要用实验的方法,进一步了解有毒物质对厌氧消化产生抑制作用的临界浓度,并制定出消除0作用的方法。④固体悬浮物:要了解废水中的固体悬浮物和沉淀物的数量,并据此确定采用什么样的预处理工艺,以及选择什么样的厌氧反应器。⑤pH值:废水的pH值要在4.0~8.0的范围内,超出了这个范围,就要考虑对其进行调整的可行性。⑥排放温度:要了解废水排放温度能否满足厌氧消化微生物对温度的要求。如果废水温度不合适,就要对废水作加温或冷却处理。 塞流式反应器也称推流式反应器,是一种长方形的非完全混合式反应器。山东abr厌氧反应器公司排名
IC厌氧反应器由5个基本部分组成。武汉第三代厌氧反应器
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