厌氧反应器异常现象的原因分析及解决:厌氧污泥上浮。原因:三相分离器气室有浮泥,导致沼气排气不顺;负荷突然增加,产气过大,高于分离器能力;温度突然增高,产气过大,高于分离器能力;水封高度有问题;废水中蛋白质产生泡沫以及其他有机物的降解过程中产生的中间产物可能降低了液体的表面张力,从而产生泡沫。解决办法:降水位,冲洗;降负荷;慢升温,回流;调整水封水位。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;或有毒物质存在于废水中。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。利用厌氧反应器采用中温消化或高温消化时,加热升温的速度越慢越好。高效厌氧反应器负荷
厌氧反应器启动是指在一定的条件下,使厌氧微生物增殖,形成由各种微生物种群集结的污泥体,达到稳定的降解效率。反应器的启动是稳定运行的前提,可分为自接种启动、颗粒污泥启动和其它污泥接种启动三种方式。一般厌氧反应器的启动期在温度为30度时需要60天;在温度为20度时需要80天。由于厌氧微生物世代周期长、增殖速率缓慢,且多数厌氧微生物为球菌和杆菌,不易附着生长,且易随出水流出反应器,因此厌氧反应器普遍存在启动周期长的缺点。一般情况下,厌氧反应器的启动时间常需数月,甚至更长,这在某种程度上影响了厌氧处理技术的推广应用。高效厌氧反应器负荷外循环厌氧反应器的外循环系统、高效的分离模块、污泥浓度高、高负荷、抗冲击负荷能力强。
厌氧反应器工艺过程:内循环系统。在流化床反应室和深度净化反应室中,厌氧产生的沼气经三相分离器收集后进入上升管,同时,气提原理使气、水、污泥混合物经上升管快速上升,在反应器顶部经气液分离器分离,剩余的泥水混合物经过下降管向下面入反应器底部,由此在反应器内形成循环流。气提的动力来自于上升管和下降管中气体含量的巨大差距,因此,这个泥水混合物的内循环不需要任何外加动力。深度净化室。废水经过流化床反应室后进入深度净化室,废水中残存的可厌氧降解的COD被进一步降解,相当于增加了一个强化的厌氧深度处理过程,在这里,废水中的可厌氧降解COD几乎得到完全的去除。
在解决污泥流失问题时,需要先分析问题的原因,再采取相应的解决措施:检查污泥活性:到现场后,我们首先检查厌氧污泥的品质,如颜色、粒径、弹性、沉降性能、VSS/TSS、活性等,检查结果各项指标均正常。检查运行参数:厌氧反应器的温度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,进水TSS<500mg/L,预酸化度等各项指标均正常,氨氮、总磷的浓度也在正常比例范围。既然各项指标均正常,而且以前运行时也未出现跑泥的问题,为什么一启动就跑泥呢?这就需要从启动调试方法和进度入手查找原因。检查运行参数:厌氧反应器的温度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,进水TSS<500mg/L,预酸化度等各项指标均正常,氨氮、总磷的浓度也在正常比例范围。既然各项指标均正常,而且以前运行时也未出现跑泥的问题,为什么一启动就跑泥呢?这就需要从启动调试方法和进度入手查找原因。厌氧反应器的运行控制要点:温度,反应器进水温度要求控制在35~38℃之间。
判断厌氧污泥的活性时,一定要重视污泥活性测试。因为一些已经酸化的厌氧颗粒污泥的外观、沉降性能、VSS/TSS等指标都不错,但由于内部的产甲烷菌死亡,已经没有厌氧处理能力了。由于钙化污泥密度大,容易沉积在厌氧反应器的底部。在颗粒污泥装车时,首先要排放掉厌氧反应器底部钙化的厌氧污泥,然后再装车,以保证污泥的品质。在完成厌氧污泥装车后,可采用静置、搅拌、晃动的方法,尽量排净污泥上层的污水,以保证足够的污泥浓度。厌氧反应器运行过程中,较严重的问题就是“厌氧反应器酸化”。重庆小型厌氧罐型号
厌氧反应器的高径比大、上升流速快、有机负荷高。高效厌氧反应器负荷
厌氧反应器:厌氧消化中非产甲烷菌降解有机物的过程可产生大量的VFA和CO2,明显降低系统pH;而产甲烷菌则在利用乙酸、甲酸、氢形成甲烷的过程中消耗有机酸和CO2。两者的共同作用可使反应体系内pH稳定在一个适宜的范围内,并使废水中COD顺利地降解为甲烷、CO2而去除。然而,相对于非产甲烷菌而言,产甲烷菌对温度、pH、氧化还原电位(ORP)、碱度及有毒物质等均很敏感,各种生态因子的生态幅均较窄,对生态因子的要求更加苛刻。所以当系统中温度、pH、ORP等生态因子或有机负荷剧烈变化时,产甲烷菌的活性会受到一定程度抑制,而非产甲烷菌活性所受的影响较小,其产生的VFA不能全部被产甲烷菌利用,使得厌氧体系内VFA大量积累,两大类细菌的代谢平衡被破坏。因而温度、pH、ORP、有机负荷等条件均导致厌氧酸化现象的产生。高效厌氧反应器负荷
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