潍坊IC PLUS厌氧反应器废水处理

时间:2023年08月03日 来源:

内循环厌氧反应器(IC反应器)的上升流速的控制原因:

①进水的上升流速决定了上反应室的上升流速,但上反应室不希望有太大的上升流速。上反应室的上升流速越小,越有利于污泥的沉降与滞留;

②进水的上升流速越大,上反应室三相分离器窄缝处的上升流速越大,对污泥回流所造成的干扰越大;

③采用较大的上升流速,需要有更大的进水量。如果有机废水COD较高,必然要稀释进水COD,或进行厌氧出水回流,这会浪费水资源,并增加动力消耗。

④在IC反应器容积负荷较高的情况下,内循环为下反应室贡献的上升流速,要比进水的上升流速大得多。只要有内循环的存在,进水的上升流速即使只有4m/h,也足以满足IC反应器对上升流速的要求。 AnMBR反应主要运行参数主要是指生物反应器的主要参数和膜系统主要参数。潍坊IC PLUS厌氧反应器废水处理

厌氧反应器

厌氧反应器的接种:

启动运行的首要步骤是接种厌氧污泥。直接接种颗粒污泥可以省去絮状污泥培养出颗粒污泥的过程,大幅度缩短启动运行的时间。

1.初次启动用的絮状污泥,可以是城市污水处理厂的消化污泥。即好氧处理过程中产生的剩余污泥,进行厌氧消化处理后所得到的厌氧污泥。用这种消化污泥的好处是污泥来源广、数量大、能满足大量接种时的需求。

2.接种颗粒污泥时,应当有些选用来自处理同样性质废水的厌氧反应器,即进行同质二次启动。同质启动不需要对污泥进行驯化,只要完成富集培养即可。如果接种来自不同废水的厌氧反应器,即进行异质二期启动,首先需要驯化,然后才是颗粒污泥的富集培养。 成都完全混合式厌氧反应器装置折流板厌氧反应器有良好的水利条件。

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水力负荷:泵进水时所提供的水力,是污泥与废水中有机物之间传质的重要推动力。水力可以促进污泥与有机废水的混合与接触,水力所产生的推动力的大小,可用表面水力负荷来衡量。水力负荷是指在反应器单位横截面积上、每小时的进水量,即:R=Q/A。式中:R为表面水力负荷,m3/m2·h或m/h;Q为反应器每小时的进水量,m3/h;A为反应器横切面积,m2。水力负荷的计量单位是m3/(m2·h),即m/h,所以水力负荷又称上升流速。上升流速的物理意义是,进水量在反应器中每小时上升的高度。上升流速越大,推动污泥与废水混合接触的搅拌力越大。

厌氧消化微生物所需的微量元素:

厌氧消化微生物需要多种的微量元素,尤其是铁、镍、钴、钼、镁等。所有的产甲烷菌均需要Fe、Ni和Co。

产甲烷菌对Fe的需要量较大,吸收率也较高,为1~3mg/g细胞干重。因此培养基中Fe的浓度要维持在0.3~0.8mmol/L。

镍(Ni)是产甲烷菌中辅酶F的重要成分,Ni的吸收率为17~180μm/g细胞干重。

生物合成时需要大量的钴(Co),Co的吸收率为10~120μm/g细胞干重。

钼(Mo)能刺激嗜热自养甲烷杆菌和巴氏甲烷八叠球菌的生长。

有些产甲烷菌需要较高浓度的镁(Mg)。

产甲烷菌对微量元素的要求比其他厌氧消化细菌更为敏感,缺乏微量元素对厌氧处理的影响要甚过对好氧处理的影响。 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。EGSB厌氧反应器采用水循环,是独有的特征。成都EGSB厌氧反应器类型

厌氧滤器是采用填充材料作为微生物载体的一种高速厌氧反应器。潍坊IC PLUS厌氧反应器废水处理

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碧州环保成立于2009年,是一家技术服务型环保科技公司,专注于厌氧及其衍生技术,为高浓度废水提供综合解决方案,实现污染物去除与资源和能源的回收。专注厌氧及其衍生技术,拥有多项厌氧相关专利技术和产品,其中高效厌氧反应器及沼气生物脱硫技术、厌氧氨氧化技术达到行业较好水平,碧州同时拥有微砂高速沉淀器和射流曝气器等专利产品。业务领域涉及污水处理、中水回用、污泥处理、有机固废处理、沼气净化、环保设备销售和托管运营等方面,为国内外一百多个客户提供了技术产品和工程服务,得到广大的客户的认可和好评。

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