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。因为产甲烷菌大多数都属于中温菌,在这个范围内,其处理效率是很高的。当温度高于40℃时,处理效率会急剧下降。容积负荷,厌氧反应器具有很高的容积负荷,一般情况下为10~18 kgCOD/(m3•d)(不同厂家的IC容积负荷会有差异,某些品牌的IC容积负荷可能更高)。短期内进水负荷的变化幅度很好不要过大,要让厌氧菌有一定的适应时间,应逐步增加或降低负荷。如果条件可以,尽量使其负荷在一个范围之间趋于稳定的状态。负荷过低或过高,都会对IC的正常厌氧处理产生巨大影响。厌氧反应器当运行的负荷超过该较大限制值,则意味着超负荷运行。制药行业厌氧反应器结构
如何判断厌氧颗粒污泥的活性?颗粒度。颗粒污泥占厌氧污泥总量的60~70%,越高越好。颗粒度的测量方法:取约200~500ml的厌氧污泥,静置后排出上清液,记录体积为V1,然后像“淘米”一样,反复用清水将絮状污泥洗出,留下颗粒污泥,记录体积为V2,V2/V1就是颗粒度。VSS/TSS。TSS和VSS分别是指单位体积的污泥中,总固体和挥发性固体的质量。VSS/TSS通常在0.7~0.75。VSS/TSS表示厌氧细菌在颗粒污泥中的比例,比值越高,意味着厌氧细菌的比例越高,比值高的一般可以达到0.8;比值偏低,是因为其中的惰性物质偏多,相应的活性也差一些,比值低的可以达到0.3。uasb厌氧罐优势厌氧反应器广泛应用于食品、饮料、发酵、造纸、垃圾渗滤液等轻工行业。
厌氧反应器:第二代反应器可以将固体停留时间和水力停留时间分离,能保持大量的活性污泥和足够长的污泥龄,并注重培养颗粒污泥,属高负荷系统。包括:厌氧滤池(AF)、厌氧流化床和膨胀床反应器(AFBR)、升流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧折流板反应器(ABR)等。附着膜型消化器的特征是在反应器内安装有惰性支持物(又称填料)供微生物附着,并形成生物膜。进料中的液体和固体在穿过填料时,滞留微生物附着在生物膜内,并且在HRT相当短的情况下,可阻止微生物冲出。因其具有短的SRT而影响固体物的转化,这类反应器只适用于处理低浓度、低SS有机废水。这种消化器主要有厌氧滤器、流化床和膨胀床两种。
外循环厌氧反应器的构造:构造上的特点是集生物反应与沉淀于一体,是一种结构紧凑的厌氧反应器。反应器主要由下列几个部分组成。布水系统其主要功能是:将进入反应器的原废水均匀地分配到反应器整个横断面,并均匀上升;起到水力搅拌的作用。这都是反应器高效运行的关键环节。反应区是的主要部位,包括颗粒污泥区和悬浮污泥区。在反应区内存留大量厌氧颗粒污泥,具有良好凝聚和沉淀性能的污泥在池底部形成颗粒污泥层。废水从污泥床底部流入,与颗粒污泥混合接触,污泥中的微生物分解有机物,同时产生的微小沼气气泡不断放出。微小气泡上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡。在颗粒污泥层的上部,由于沼气的搅动,形成一个污泥浓度较小的悬浮污泥层。厌氧反应器优点:可靠性高,无需日常检修。
硫酸根废水对厌氧的影响:在厌氧环境中,硫酸盐还原菌会将硫酸盐还原为硫化氢,游离的硫化氢会对厌氧细菌中的产甲烷菌造成毒性。根据研究,当废水中游离的硫化氢浓度达到250mg/l时,厌氧颗粒污泥的活性下降约50%。同时,由于水中含有的游离硫化氢也可以被氧化剂氧化,从而表征为COD;所以,在化验数据时,会表现为厌氧出水的COD升高,去除效率下降。当然,厌氧反应中产生的硫化氢也会带来一些问题,例如厌氧装置区域有异味,厌氧系统中气水交界面腐蚀严重和沼气品质降低,这些我们会在后面的文章中单独讲解。厌氧反应器厌氧颗粒污泥本质上是多种微生物的聚集体,主要由各类产酸细菌和产甲烷细菌组成。海南双循环厌氧罐型号
判断厌氧污泥的活性时,一定要重视污泥活性测试。制药行业厌氧反应器结构
厌氧反应器内出现颗粒污泥的方法有以下三种: 直接接种法:从正在运行的其它UASB反应器中取出一定量的颗粒污泥直接投入新的UASB反应器后,由少到多逐步加大处理的污水水量,直到设计水量。这种方法反应器投产所需时间很快,但一般只有在启动小型UASB反应器采用这种方法。间接接种法:将取自正在运行的厌氧处理装置的厌氧活性污泥,如城市污水处理厂的消化污泥,投入UASB反应器后,创造厌氧微生物的生长条件,有人工配制的、含有适当营养成分的营养水进行培养,形成颗粒污泥后,再由少到多逐步加大被处理的污水水量,直到设计水量。直接培养法:将取自正在运行的厌氧处理装置的厌氧活性污泥,如城市污水处理厂的消化污泥,投入UASB反应器后,用被处理污水直接培养,形成颗粒污泥后,再逐步加大被处理的污水水量,直到设计水量。这种方法反应器投产所需时间较多,可长达3~4个月,大型UASB反应器常采用这种方法。制药行业厌氧反应器结构
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