山东内循环厌氧反应器类型有哪些

时间:2023年10月25日 来源:

水解产酸菌与产甲烷菌的关系:(1)水解产酸菌为产甲烷菌提供生长和产甲烷所需要的基质;这里所指的水解产酸菌包括发酵细菌和产乙酸菌。发酵细菌首先把各种复杂的有机物水解发酵成简单的低分子有机物。这些物质接着被产乙酸菌所利用,成为产乙酸菌生长的底物。产乙酸菌则将这些底物进一步代谢成乙酸、氢和二氧化碳,又为产甲烷菌提供了生长和产甲烷的底物。(2)产甲烷菌为水解产酸菌消除有机酸和氢的负面影响,并提供促进生长的因子,包括质子调节、电子调节以及营养调节等。(3)水解发酵细菌、产乙酸菌和产甲烷菌相互制约:发酵细菌和产乙酸细菌的迅速繁殖会引起有机酸的积累,产甲烷菌的生长代谢会因pH值的下降而受到抑制;产甲烷菌对乙酸、氢和二氧化碳的迅速转化也同样会受到水解产酸菌的水解和产酸速度的限制。厌氧接触工艺是在连续搅拌完全混合式厌氧消化反应器的基础上进行了改进的一种较高效率的厌氧反应器。山东内循环厌氧反应器类型有哪些

厌氧反应器

厌氧反应器进水管堵塞疏通方法:

如果进水中具有固形物、悬浮物或其他杂质,有可能会造成进水管的堵塞。通过触摸反应器外部与进水分配相连的进水管,感受进水管温度上的差异,可以判断是哪根进水管被堵塞。若发现有堵塞现象,疏通方法有2种:

①使被堵塞水管的阀门呈开启状态,同时关闭所有其他未堵塞水管上的阀门,利用进水压力进行疏通。

②关闭未堵塞水管的阀门,同时使被堵水管的阀门呈开启状态,再打开进水分配器上的底阀(排渣阀),利用厌氧反应器内的液压,对被堵管路进行反冲洗,因喷嘴呈锥形,堵塞物易于冲走。 广州abr厌氧反应器类型塞流式厌氧反应器运行方便,故障少,管理简单,稳定性好。

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内循环厌氧反应器(IC反应器)中气液分离器的作用:

气液分离器又称气水分离器,它处于IC反应器罐体沿口的上方,位置高出发酵液的液面,气液分离器的作用是:

(1)从发酵液中分离出沼气下反应室产生的沼气连同发酵液,经由一级提升管进入气液分离器;如果采用二级提升,上反应室产生的沼气连同发酵液经由二级提升管进入气液分离器。发酵液中的沼气,在气液分离器中实现沼气(气)与发酵液(液)的分离。

(2)是发酵液内循环的中转站下反应室的发酵液经由提升管进入气液分离器、分离出沼气后,在重力的作用下,进入回流管,再次返回到下反应室,从而形成了发酵液从下到上、再从上到下的内循环。气液分离器相当于发酵液内循环上行与下行路途上的一个“中转站"。

厌氧反应器处理的四个阶段:即厌氧消化过程分为水解阶段、酸化阶段、产乙酸产氢阶段、产甲烷阶段四个部分。水解阶段:微生物菌体分泌胞外水解酶,将碳氢化合物、脂肪和蛋白质转化为单糖、氨基酸和长链脂肪酸(LCFA);酸化阶段:水解阶段的产物在酸化微生物菌群的作用下降解为戊酸、丁酸、丙酸、乙酸、二氧化碳和氢;产乙酸产氢阶段,功能微生物菌群将戊酸等转化为甲烷细菌可以直接利用的基质-乙酸、二氧化碳和氢;在的产甲烷阶段,产甲烷细菌将乙酸、氢与二氧化碳转化为甲烷和二氧化碳,并伴随着微生物的生长与衰亡,在此同时,系统内的硫酸盐或硝酸盐在硫酸盐还原菌或反硝化菌的作用下,以乙酸或氢作为电子供体,被还原成硫化氢或氮气。EGSB与UASB反应器的结构相似,不同的是EGSB反应器采用相当高的上流速度。

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发酵液酸化的原因:

在启动运行阶段,在产甲烷菌尚未得到大量的富集之前,采用了过高的容积负荷水解产酸菌倍增时间较短、繁殖较快,而产甲烷菌的倍增时间较长,繁殖较慢。在启动运行过程中,当产甲烷菌尚未充分富集起来之前,如果有机负荷过高,水解产酸菌的代谢旺盛,产甲烷菌来不及消耗产酸菌所产生的乙酸,从而会导致有机酸的积累,引起pH值下降。

在反应器运行过程中,如果反应器并未超负荷运行,却出现了酸化的现象,那么,很有可能是由于厌氧污泥出现了过度的流失。污泥流失所带来的严重后果是产甲烷菌的丧失。污泥流失尽管也丧失了产酸菌,但产酸菌能得到较快的增殖和补充,由于产甲烷菌数量的不足,不能及时地将乙酸转化为甲烷,从而导致酸化现象的发生。

在运行过程中厌氧消化条件发生了较大的变化与波动在反应器的运行过程中,如果厌氧消化条件(如有机负荷、温度、碱度、pH值以及有毒物质的浓度等因素)出现了较大的波动时,由于水解产酸菌的适应能力强,受到的影响较小;而产甲烷菌的适应能力弱对这些变化的因素更为敏感,从而会受到一定程度的抑制。在这种情况下,水解产酸菌产生的VFA不能全部被产甲烷菌所消耗,从而使厌氧消化系统内会出现有机酸的大量积累。 厌氧滤器是采用填充材料作为微生物载体的一种高速厌氧反应器。山东内循环厌氧反应器类型有哪些

厌氧接触工艺的反应器是完全混合式的。山东内循环厌氧反应器类型有哪些

厌氧系统对氮、磷、氮的需求:

厌氧消化微生物需要氮元素、磷元素和硫元素。

1.氮元素可以来自任何能提供-NH2或者NH4+的化合物。如各种含氮的有机物(蛋白质、氨基酸)和含氮的无机物(NH4OH、NH4HCO3),都可以作为氮源。其中产甲烷菌只能以氨态氮作为氮源。

2.磷元素可以来自磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、磷酸二氢铵。

3.硫元素来自无机硫,比如硫酸根;或者有机硫,比如蛋白质中的-SH2.

营养元素的C/N/P的比例范围可以是300~500:5:1之间。通常是300~350:5:1


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