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厌氧反应器基本参数
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厌氧反应器企业商机

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。内循环厌氧反应器通过内循环自动稀释进水,保证反应室进水浓度的稳定性。山东反循环厌氧反应器工作原理

防止污泥厌氧污泥流失的方法:(1)控制反应器的容积负荷,容积负荷决定了反应器的进水量与沼气产量,控制容积负荷也就是控制造成污泥流失的产气负荷和水力负荷,在容积负荷相同的情况下,反应器越高,表面产气负荷越大,污泥越容易流失;(2)引入污泥流失指数,将每天的污泥流失量与生成量进行比较,始终保持污泥的生成量大于污泥的流失量;(3)如果颗粒污泥中混有大量的絮状污泥,由于絮状污泥的裹挟作用会造成微细颗粒污泥的流失,因此,在运行颗粒污泥反应器时一定要把反应器中的絮状污泥逐步分阶段淘洗干净河南EGSB厌氧反应器常见问题外循环厌氧反应器成本低。

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

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。AMBR工艺由三个隔室组成。

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。为了提高上升速度,EGSB反应器采用较大的高度与直径比和很大的回流比。上海第三代厌氧反应器工艺

ASBR反应器是间歇运行的非稳态厌氧生物处理工艺。山东反循环厌氧反应器工作原理

EGSB厌氧反应器的工艺特点: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,因此,在EGSB反应器中颗粒污泥处于完全或部分“膨胀化”的状态,即污泥床的体积由于颗粒之间平均距离的增加而扩大。为了提高上升速度,EGSB反应器采用较大的高度与直径比和很大的回流比。工艺优点:1、在高速上升速度和产气的搅拌作用下,废水与颗粒污泥接触更充分。2、水力停留时间短,反应器有机负荷和处理效率高,高负荷有利于颗粒长大,高的剪切力有利于形成更光滑和更密实的生物膜。3、高径比大,占地面积有效缩小。4、均匀布水,污泥处于膨胀状态,不易产生沟流和死角。在处理低浓度有机废水方面具有非常明显的优势。山东反循环厌氧反应器工作原理

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