石家庄IC PLUS厌氧反应器厂家

时间:2023年10月23日 来源:

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。待处理的废水被引入UASB反应器的底部,向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥的污泥床。石家庄IC PLUS厌氧反应器厂家

厌氧反应器

颗粒污泥形成的条件:根据一些研究成果和厌氧反应器运行的实践经验,我们虽然还不能充分揭示颗粒污泥形成的全貌,但可以断言,颗粒污泥的形成必须具备三个基本条件:(1)接种物中要有颗粒污泥的原始核粒;颗粒污泥的形成,要有一个适合微生物附着生长的原始核粒作为颗粒污泥生长的核。(2)反应器要有较高的水力负荷;高水力负荷和高产气负荷推动发酵液流动时所产生的剪切力,是形成颗粒污泥的原动力。(3)要具备合适的营养条件;颗粒污泥的生长需要较多样和丰富的营养物质。潍坊三仓式厌氧反应器废水处理USR是一种结构简单、适用于高悬浮固体原料的反应器。

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氨与铵对厌氧系统的的毒性:①游离氨的毒性比离子铵的毒性大得多。游离氨的浓度为40-150mg/L时,就会对厌氧消化产生抑制作用;而离子铵的抑制浓度在3000-8000mg/L的范围内。②游离氨和离子铵的相对浓度与发酵液的pH值有关。因此,发酵液pH值的变化会影响到氨的毒性。③出现氨抑制作用时,反应器中厌氧消化液的pH值会明显上升。④游离氨和离子铵的抑制作用是可逆的,对其进行稀释或去除后,产甲烷的活性能够得到较快的恢复。⑤驯化能提高厌氧消化微生物对游离氨和离子铵的耐受程度。

CSTR PLUS是在传统CSTR的基础上进行优化创新,提高处理效率的高效厌氧反应器,专为含有高浓度可生物降解悬浮物的有机废水的处理而设计,可将水中的溶解性有机污染物(BOD、COD)和可生物降解的固体悬浮物(如油脂、淀粉等SS)转化为绿色能源——沼气,实现沼气产量的至大和废水处理成本的至低。 CSTR PLUS可以承受非常高的COD和SS浓度,分别可达100g/L和80g/L。CSTR PLUS可以在较短的停留时间中降解污染物,产生沼气,停留时间只为6~15天(传统厌氧消化为20~30天)。ABR厌氧反应器固液分离效果好,出水水质好。

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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。传统的完全混合厌氧反应器是借助消化池内厌氧活性污泥来净化有机污染物。江苏第三代厌氧反应器设计规范

塞流式厌氧反应器消化器内的沼气产生可以为料液提供垂直的搅拌作用。石家庄IC PLUS厌氧反应器厂家

UASB厌氧反应器的工作原理:

有机废水以一定的上升流速从反应器底部进入UASB的颗粒污泥床,废水中的有机物与颗粒污泥中的微生物接触并产生沼气。沼气以微小气泡的形式释放,并在上升过程中不断合并,形成较大的气泡。在气泡的搅动和上升流速的共同作用下,颗粒污泥床发生膨胀,部分颗粒污泥处于悬浮状态,形成污泥悬浮层。废水中的有机物在底部的污泥层中开始消化,在上部的污泥悬浮层中完成消化。经厌氧消化后的废水流经三相分离器的窄缝,进入UASB的污泥沉淀区,厌氧消化液中的污泥在沉淀区内沉淀下来,又通过三相分离器的窄缝,重新返回至UASB的反应区内,继续参与有机物的厌氧消化。厌氧出水则从上部的溢流堰排出。 石家庄IC PLUS厌氧反应器厂家

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