贵州超循环厌氧反应器技术

时间:2023年08月31日 来源:

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厌氧反应器

厌氧处理有其自身的诸多优点,但也有不足之处,其中比较明显一点为经厌氧处理后的废水不能直接实现达标排放:有机废水经厌氧处理后,出水的COD值一般都比较高。只通过单一的厌氧处理很难直接达到排放标准,通常还要对厌氧出水进行后续的好氧处理或者物化处理,才能实现达标排放。一般来说,厌氧处理通常只能用于处理COD<2000mg/L的有机废水。即便它们的COD去除率相同,但厌氧出水COD的数值还是高于好氧出水的COD数值。如果它们处理同样浓度的有机废水,厌氧处理的效率不一定逊于好氧处理。但现在的问题在于,用厌氧方法处理COD<1500mg/L的有机废水,还不是十分的经济。山东超循环厌氧反应器采购在多池并联的运行系统中,各个反应器可以按序列进水。

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厌氧氨氧化的优势:

(1)不需要外加碳源厌氧氨氧化细菌属于化能自养型的专性厌氧菌,在厌氧氨氧化过程中以NH4+作电子供体,不需要添加有机物,无须外加有机碳源,适宜在有机物含量较低和氨含量较高的废水中生长。

(2)氧的消耗量少厌氧氨氧化的主要电子受体是亚硝酸盐,NH4+是电子供体,NH4+和NO₂-可同时转化成氮气,转化的比例为NH4+:NO₂-=1:1.31。在硝酸盐和亚硝酸盐同时存在的条件下,转化比例为NH4+:NO-:NO3-;=1:1.31:0.26。因此在硝化过程中,只需把NH4+氧化为NO₂-,而不必彻底氧化成NO3-,故耗氧量能减少62.5%。

(3)污泥产量低厌氧氨氧化细菌生长缓慢,在反应器中富集培养时间较长,倍增时间长达十几天或数十天,故污泥产量少,只有常规硝化-反硝化脱氮工艺污泥产量的8%,污泥处置费用低。

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。 连续搅拌反应器系统,或称全混合厌氧反应器,是一种使发酵原料和微生物处于完全混合状态的厌氧处理技术。

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UBF反应器是有UASB和AF结构的复合式反应器。贵州超循环厌氧反应器技术

无机盐对厌氧系统的毒性:①钠盐;Na+对厌氧消化的抑制浓度在5000-10000mg/L的范围内,高浓度的Na+可能会使细菌失去产生胞外多聚物的能力,不能产生凝集作用,细菌呈分散状态,影响到颗粒污泥的形成。盐离子浓度过高还会使细胞失去水分。但Na+的毒性是可逆的。②钙盐;钙离子会对某些产甲烷菌的生长和颗粒污泥的形成至关重要,但过多的钙盐会降低产甲烷菌和颗粒污泥的活性,并造成营养成分的损失,除此之外钙盐太多还会形成钙盐沉淀与结垢,造成厌氧系统的缓冲能力下降。③铝盐;废水中的铝盐会粘附在细胞膜上,影响微生物的生长和颗粒污泥产甲烷的活性。④镁盐;适当的镁离子能够增强厌氧颗粒污泥的沉降性能,颗粒污泥更不易从反应器中流失。但镁离子对高温厌氧污泥产甲烷活性的促进作用并不明显。贵州超循环厌氧反应器技术

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