旧反应器改造为IC内循环反应器:
在处理有机废水的厌氧反应器中,颗粒污泥反应器优于絮状污泥反应器,IC反应器优于UASB和EGSB。要实现厌氧技术的提升与更新换代,对旧厌氧反应器进行改造无疑是一条可行的途径。改造只需要投入少量的资金,就可以提高旧反应器的处理能力。改造旧厌氧反应器,只需要按照IC反应器的设计原理,在原有反应器的罐体内安装上内循环装置,只要能引发发酵液连续的内循环,再更换上一个性能好的布水器,必然会带来以下结果:
①可以降低IC反应器上反应室的产气负荷,减少污泥流失,有利于维持较高的污泥浓度。
②可以增加IC反应器下反应室的水力负荷,有利于改善传质速率。
③由于提高了污泥浓度和传质的速率,必然会提高反应器的容积负荷和COD去除率。 塞流式反应器也称推流式反应器,是一种长方形的非完全混合式反应器。山东UASB厌氧反应器类型有哪些
厌氧颗粒污泥钙化的危害:厌氧颗粒污泥的钙化极易发生在处理制浆造纸废水等厌氧反应器中。颗粒污泥的钙化对颗粒污泥所造成的影响是:①导致颗粒污泥中有机与无机成分比例的失衡:颗粒污泥内部有机物的比例会随直径增大而减小。颗粒污泥越大、有机物的含量越少,产甲烷的活性越低。②会阻断颗粒污泥中微生物与有机物和其他物营养物质的传质通道:传质通道的堵塞,微生物会因得不到营养物质而死亡,颗粒污泥会逐渐丧失产甲烷的活性。③导致颗粒污泥的密度增大,沉降性能增强:钙化了的颗粒污泥需要更大的水力负荷才能使其处于流化态;它们容易沉降在反应器底部而形成堆积层,比较终成为颗粒污泥的流化死区,严重影响厌氧反应器的正常运行。山东生物膜厌氧反应器系统塞流式厌氧反应器运行方便,故障少,管理简单,稳定性好。
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气=Q/A。式中R气为表面产气负荷,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。
厌氧颗粒污泥活性高于絮状污泥的原因:
①在颗粒污泥共生细菌的群落中,不同功能菌之间的联结要比絮状污泥的更为紧密,基质的传质速率和种间氢的传移速率更快,能更快地完成H+向CO₂的转移,形成CH4的速率更快。
②在颗粒污泥中,由于发酵细菌、产乙酸菌和产甲烷菌各功能菌之间的联结更为紧密,且处于外层的发酵细菌和产乙酸菌对处于内层的产甲烷菌能够提供更好的保护,使产甲烷菌更能耐受pH值变化的冲击。而在絮状污泥中各个共生菌群之间的联结较为松散,产甲烷菌得不到很好的保护。
③在颗粒污泥中,菌体污泥所占比例较大,非菌体污泥所占比例较小,故其产甲烷的生物活性更高。而在絮状污泥中,不具生物活性的非菌体污泥所占的比例较大,菌体污泥相对较少,故絮状污泥产甲烷的活性较低。 ABR厌氧反应器对有毒物质适应性强。
硫化物对厌氧系统的毒性:①未离解的H2S对厌氧消化微生物的毒性比较大,其中的产甲烷菌对硫化氢尤为敏感。原因可能在于H2S能自由透过细胞膜与细胞内细胞色素中的铁和含铁物质相结合,使电子传递体丧失活性,代谢受阻。②沼气气相中的H2S与溶于厌氧消化液中的H2S呈平衡状态。③亚硫酸对厌氧硝化细菌的抑制浓度为50-100mg/L,其毒性有时超过H2S。④厌氧硝化细菌对硫酸盐的耐受程度较高,硫酸盐的抑制浓度为3000-5000mg/L,甚至可以更高。⑤硫酸盐对厌氧消化的抑制作用与废水的COD浓度有关。内循环厌氧反应器运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资成本少。浙江IC PLUS厌氧反应器系统
厌氧滤床可分为上流式厌氧滤床和下降式厌氧滤床二种。山东UASB厌氧反应器类型有哪些
IC厌氧反应器优势介绍:在IC反应器内部有一个根据气提原理而设计出的内循环装置。有了这个内循环装置,厌氧反应器就可以在无外力作用的情况下,引发反应器中发酵液自动地进行内循环。内循环的作用在于把导致污泥流失的产气负荷转变成能强化传质的水力负荷。产气负荷的降低,有利于污泥的滞留和保持较高的污泥浓度;水力负荷的增加有利于提高有机物与污泥之间传质的速率,使IC反应器成为了一种既能保持较高的污泥浓度,又有着良好传质性能的反应器。在UASB、EGSB、IC三种反应器中,IC反应器的容积负荷比较高,可以达到20kgCOD/(m3d)。IC反应器适用于:食品废水、淀粉废水、、养殖废水、造纸废水等领域。山东UASB厌氧反应器类型有哪些
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