安徽反循环厌氧反应器厂家

时间:2023年11月24日 来源:

    厌氧处理的优点:(1)运行成本低。厌氧处理每去除1kgCOD的耗电量约为好氧处理的1/8,动力消耗少;(2)动力设备只需要进水水泵,处理设备的故障较少,易于操作和管理;(3)可产生沼气能和污泥肥,1m3沼气用于干烧锅炉相当于1kg原煤;1m3沼气可发电;(4)对废水COD的适应范围广,从几千mg/L到十几万mg/L的废水都能够处理;(5)对营养物的需求量少。由于微生物增长缓慢,细胞物质产量少,因此对各种营养物的需求量相对较少,约为好氧处理的1/5;好氧处理的COD:N:P为100:5:1;而厌氧处理的COD:N:P为500:5:1;(6)可间断运行。产甲烷菌的內源代谢强度低,可长时间耐受饥饿而存活;(7)处理装置容积小,好氧处理的容积有机负荷一般只有(m3d),而厌氧处理的容积有机负荷能达到2~40kgCOD/(m3d)。 内循环厌氧反应器上升流速大,SS不会在反应器内大量积累,可保持污泥较高活性。安徽反循环厌氧反应器厂家

厌氧反应器

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。 贵州反循环厌氧反应器技术ABR厌氧反应器运行稳定,操作灵活。

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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。

厌氧反应器中的产甲烷菌特点:

(1)生长适宜pH值在6.5~7.5之间产甲烷菌可以生长在pH值6.2~8.0的范围内,在厌氧系统中,当pH<6.2或pH>8.0时,会抑制产甲烷菌的生长。

(2)产甲烷菌生长的温度范围较广在0~80℃甚至大于90℃的条件下都有产甲烷菌的存在。但不同的产甲烷菌种群有不同的比较好温度适应范围。自然界中的产甲烷菌存在3个类群,即低温菌群、中温菌群和高温菌群。低温菌的适宜温度为18~25℃,中温菌的适宜温度为35~39℃,高温菌的适宜温度为53~58℃。

(3)产甲烷菌生长繁殖比较缓慢产甲烷菌繁殖一代所需的时间长达几小时甚至几天,而一般的水解产酸菌的培增时间只需数十分钟。由于水解产酸菌繁殖极快,而产甲烷菌生长繁殖十分缓慢,在厌氧反应器启动运行过程中,在产甲烷菌尚未富集起来之前,产甲烷菌来不及消化产酸菌所产生的有机酸会导致有机酸的积累和厌氧消化液酸化现象。只有等到产甲烷菌充分富集起来之后,产酸菌的产酸代谢与产甲烷菌利用酸产甲烷的代谢,才能处于平衡状态。

(4)产甲烷菌对营养物质的要求比较简单,只要有无机盐、无机硫化物、NH4+CO₂、H₂等几种简单的化合物便能够生存,故产甲烷菌属自养微生物。 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。

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产气负荷:厌氧反应器中产生的沼气以气泡的形式释放,气泡在向上运动的过程中,诸多小气泡还会合拼成大气泡。大小气泡在上升运动的过程中,会对发酵液产生搅拌作用。这种搅拌作用有利于污泥与有机废水的混合与接触,对强化传质起着重要的作用。随着沼气产量的增加,搅拌作用也加剧,传质速率加快。所以产气负荷是污泥与废水有机物之间传质的又一种重要的推动力,这一推动力的大小可以用表面产气负荷来衡量。产气负荷是指厌氧反应器单位横切面积上、每小时释放的沼气量。产气负荷可用下式计算:R=Q/A。式中R为表面产气负荷,m3/(m2·h);Q为单位时间内反应器的沼气产量,m3/h;A为反应器横切面积,m2。塞流式厌氧反应器不需要搅拌,池形结构简单,能耗低。河南SUPER IC厌氧反应器报价

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颗粒污泥形成学说:(1)晶核说:Lettinga认为,在厌氧污泥中存在无机盐构成的晶核,例如不溶性的CaCO3就是其中的一种。微生物围绕着这个晶核逐渐成长为颗粒污泥。(2)电荷中和说:细菌细胞的表面带负电荷,在金属正离子的作用下,细菌表面的负电荷被中和。由于减少了同性电荷之间的静电斥力,使得细菌能够互相凝聚成团,形成颗粒污泥。(3)胞外多聚物说:该学说是Wiegant在1987年提出的,主要论点可以归纳为以下几点:①废水中存在甲烷八叠球菌和甲烷丝菌,他们在生长过程中具有自然聚集成核的现象,还具有附着在其他颗粒物表面的能力。聚集与黏附的能力可以导致比较初的颗粒污泥核的形成。②颗粒污泥核的形成过程始终伴随着水力负荷和产气负荷的作用,水力负荷和产气负荷这两种作用力之和称为选择压。③由选择压引起的运动能产生剪切力,使密度较大的污泥核转化成球状的颗粒污泥。④选择压上升到一定程度时,会把絮状污泥洗出厌氧反应器。絮状污泥从反应器中被洗出的过程称为水力分级或水力筛选作用。⑤质子移位-脱水说:该学说是Tay等在2000年提出的,该学说认为,污泥颗粒化可分为细菌表面脱水、颗粒核形成、颗粒成熟及颗粒后成熟4个阶段。安徽反循环厌氧反应器厂家

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