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長沙市uasb厭氧反應器工藝流程

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更新時間:2021-11-20 15:01:29瀏覽次數:386次

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長沙市uasb厭氧反應器工藝流程,厭氧反應器中時會產生大量泡沫,泡沫呈半液半固狀,嚴重時可充滿相空間并帶入沼管道,導致沼的困難。

長沙市uasb厭氧反應器工藝流程

  厭氧反應器內出現泡沫、化學沉淀等不良現象的原因?

  厭氧反應器中時會產生大量泡沫,泡沫呈半液半固狀,嚴重時可充滿相空間并帶入沼管道,導致沼的困難。

  產生泡沫的主要原因是厭氧不穩定,因為泡沫主要是由于CO2產量太大形成的,當反應器內溫度波動或負荷發生突變等情況發生時,均可導致的不穩定和CO2的產量增加,進而導致泡沫的產生。如果將不穩定因素及時除,泡沫現象一般也會隨之消失。在厭氧污泥培養初期,由于CO2產量大而甲烷產量少,也會出現泡沫,隨著甲烷菌的培養成熟,CO2產量減少,泡沫一般也會逐漸消失。進水中含蛋白質是產生泡沫的一個原因,而微生物本身新陳代謝過程中產生的一些中間產物也會降低水的表面張力而生成泡。厭氧生物處理過程中大量產會產生類似好氧處理的曝而形成泡問題,負荷突然升高所帶來的產量突然增加也可能出現泡沫問題。

  碳酸鈣(CaCO3)沉淀:處理廢水鈣含量高或利用石灰補充堿度,都會增加產生碳酸鈣沉淀的可能性。高濃度的碳酸氫鹽和磷酸鹽都利于鈣的沉淀。

  鳥糞石(MgNH4PO4)沉淀:進水中含較高濃度的溶解性正磷酸鹽、氨氮和 鎂離子時,就會生成鳥糞石沉淀。厭氧處理鳥糞石沉淀主要在管道彎頭、水泵入口和二沉池進出口等處出現。

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  維持厭氧反應器內足夠堿度的措施哪些?

  ⑴ 投加堿源:增大緩沖能力的堿源可以使用碳酸氫鈉和石灰等。

  ⑵ 提高回流比:正常厭氧消化處理設施的出水中含一定的堿度,將出水回流可以效補充反應器內的堿度。

  什么是VFA和ALK?VFA與ALK的比值什么意義?

  VFA表示的是厭氧處理內的揮發性機酸的含量,ALK則表示的是厭氧處理內的堿度。厭氧消化正常時,ALK一般在1000~5000 mg/L(以CaCO3計)之間,特例值在2500~3500mg/L之間,VFA一般在50~2500mg/L之間,必須維持堿度和揮發酸濃度之間的平衡,使消化液pH保持在6.5~7.5的范圍內。只要堿度和揮發酸濃度能保持平衡,當堿度超過4000mg/L時,即使VFA超過1200mg/L,也能正常。而堿度與酸度能保持平衡的主要標志就是VFA與ALK的比值保持在一定的范圍內。VFA/ALK反應了厭氧處理內中間代謝產物的積累程度,正常的厭氧處理裝置的VFA/ALK一般在0.3以下,如果VFA/ALK突然升高,往往表明中間代謝產物不能被甲烷菌及時分解利用,即已出現異常,需要采取措施進行解決。如果VFA/ALK剛剛超過0.3,在一定時間內,還不至于導致pH值下降,還時間分析造成VFA/ALK升高的原因和進行控制。如果VFA/ALK超過0.5,沼中的CO2含量開始升高,如果不及時采取措施予以控制,會很快導致pH值下降,使甲烷菌的活動受到抑制。此時應加入部分堿源,增加反應器內的堿度使pH值回升,為尋找確切的原因并采取控制措施提供時間。如果VFA/ALK超過0.8,厭氧反應器內pH值開始下降,沼中甲烷的含量往往只42%~45%,沼已不能燃燒。這時候必須向反應器內大量投入堿源,控制住pH值的下降并使之回升,如果pH值持續下降到5以下,甲烷菌將部失去活性,需要重新培養厭氧污泥。

  為什么VFA是反映厭氧生物反應器效果的重要指標?

  VFA表示的是厭氧處理內的揮發性機酸的含量,而揮發性機酸是厭氧生物處理的中間產物。厭氧生物處理實現對廢水中或污泥中機物的效處理,終是通過產甲烷過程來實現的,而產甲烷菌所能利用的機物就是揮發性機酸VFA。如果厭氧生物反應器的運轉正常,那么其中的VFA含量就會維持在一個相當穩定的范圍內。VFA過低會使甲烷能利用的物料減少,厭氧反應器對機物的分解程度降低;而VFA過高超過甲烷菌所能利用的數量,又會造成VFA的過度積累,進而使反應器內的pH下降,影響甲烷菌正常功能的發揮。同時甲烷菌因各種原因受到傷害后,也會降低對VFA的利用率,反過來造成VFA的積累,形成惡性循環。因此,所的厭氧反應器都應把VFA作為一個來分析化驗和及時掌握。

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長沙市uasb厭氧反應器工藝流程

  什么是升流式厭氧污泥反應器UASB?

  升流式厭氧污泥反應器的英文是Upflow Anaerobic Sludge Blan-ket,簡稱為UASB,其基本征是在反應器的上部設置、固、液三相分離器,下部為污泥懸浮區和污泥床區。

  什么是膨脹顆粒污泥床EGSB?

  膨脹顆粒污泥床的英文是Expanded Granular Sludge bed,簡寫為EGSB,是在UASB反應器的基礎上發展而來的。EGSB反應器與UASB反應器的結構非常相似,所不同的是EGSB反應器中采用高達2.5~6m3/(m2·h)的水力負荷,這遠大于UASB常用的約0.5~2.5m3/(m2·h)的水力負荷。因此,在EGSB反應器中,顆粒污泥床處于部分或部“膨脹化"狀態,即污泥床的體積由于顆粒之間的平均距離的加大而增加。為了提高水力負荷(即上流速度),EGSB反應器采用較大的高度與直徑比和較大的回流比。

  什么是顆粒污泥?

  顆粒污泥的形成實際上是微生物固定化的一種形式,其外觀為具相對規則的球形或橢圓形黑色顆粒。顆粒污泥的粒徑一般為0.1~3mm,個別大的5mm,密度為1.04~1.08g/cm3,比水略重,具良好的沉降性能和降解水中機物的產甲烷活性。在光學顯微鏡下觀察,顆粒污泥呈多孔結構,表面一層透明膠狀物,其上附著甲烷菌。顆粒污泥靠近外表面部分的細胞密度較大,內部結構松散、細胞密度較小,粒徑較大的顆粒污泥往往一個空腔,這是由于顆粒污泥內部營養不足使細胞自溶而引起的。大而空的顆粒污泥容易破碎,其破碎的碎片成為新生顆粒污泥的內核,一些大的顆粒污泥還會因內部產生的體不易釋放出去而容易上浮。

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  使升流式厭氧反應器內出現顆粒污泥的方法哪幾種?

  UASB反應器成功的關鍵是具顆粒污泥,使UASB反應器內出現顆粒污泥的方法以下三種:

  ⑴ 直接接種法:從正在的其它UASB反應器中取出一定量的顆粒污泥直接投入新的UASB反應器后,由少到多逐步加大處理的污水水量,直到設計水量。這種方法反應器投產所需時間快,但一般只在啟動小型UASB反應器采用這種方法。

  ⑵ 間接接種法:將取自正在的厭氧處理裝置的厭氧活性污泥,如城市污水處理的消化污泥,投入UASB反應器后,創造厭氧微生物的生長條件,人工配制的、含適當營養成分的營養水進行培養,形成顆粒污泥后,再由少到多逐步加大被處理的污水水量,直到設計水量。

  ⑶ 直接培養法:將取自正在的厭氧處理裝置的厭氧活性污泥,如城市污水處理的消化污泥,投入UASB反應器后,用被處理污水直接培養,形成顆粒污泥后,再逐步加大被處理的污水水量,直到設計水量。這種方法反應器投產所需時間較多,可長達3~4個月,大型UASB反應器常采用這種方法。

 

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