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處理水量 | 100m3/h | 加工定制 | 是 |
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空氣量 | 100m3/min |
厭氧反應器實際是將厭氧生物濾池AF與升流式厭氧污泥反應器UASB組合在一起,因此又稱為UBF反應器。厭氧復合床反應器下部為污泥懸浮層,而上部則裝填料。可以看做是將升流式厭氧生物濾池的填料層厚度適當減小,在池底布水系統與填料層之間留出一定的空間,以便懸浮狀態的顆粒污泥能在其中生長積累,因此又構成一個UASB處理工藝。當污水依此通過懸浮污泥層及填料層,機物將與污泥層顆粒污泥及填料生物膜上的微生物接觸并被分解掉。
pH是沼發酵重要的影響因素,過pH范圍時,會引起更嚴重的后果。低于pH下限并持續過久時,會導致產甲烷菌活力喪失殆盡,而產乙酸菌大量繁殖,引起反應系統的“酸化",嚴重酸化發生后,反應系統難以恢復至原狀態。對此,本文對“酸化"的原因現象進行了簡單,并就其恢復措施進行了探討。
本文小編就為大家下厭氧反應器的3個重要參數,一起來看看詳情:
機高濃度廢水處理厭氧反應器
一、厭氧反應器三個重要參數
1、堿度(ALK)
厭氧處理系統中,較強的酸堿緩沖體系能夠降低系統pH的變化幅度,而與酸堿平衡關的共軛酸堿對包括:H2CO3/HCO3-、HCO3-/CO32-、NH4+/NH3、H2S/HS-、HS-/S2-和HAc/Ac-等。當廢水中的pH發生變化時,這些酸堿對的濃度也會發生相應的變化。
理論上,總堿度將包括水中的[HS-]、[CO32-]、[NH3]、[HCO3-]、[Ac-]、[OH-]和[S2-]等,常稱之為“揮發性酸堿度",也稱“VFA",因為一般厭氧體系的pH值為6.0~8.0,上述致堿物質中的[OH-]和[S2-]的濃度會相對較小,可以忽略不計。
廢水中足夠的堿度時,能夠通過控制反應器的pH來監控VFA的積累,只在厭氧體系中足夠的碳酸氫鹽堿度才能穩定的pH值環境。PAQUES認為:水解酸化池的出水堿度必須保持至少在600~900mg/L(該數值為低限,在高濃度廢水中,堿度要高出此許多),這樣可防止當揮發性脂肪酸積累的情況下反應器的pH值驟然下降。
機高濃度廢水處理厭氧反應器
2、酸化度(VFA/COD)
在厭氧工藝的研究中,將酸化度(VFA/COD)作為廢水酸化程度的指標,但查閱相應的厭氧處理技術資料后發現,明確提出將酸化度(VFA/COD)作為厭氧反應器進水的一項重要水質指標的并不多。穆軍等將揮發酸產率(VFA/COD)作為廢水處理中的一個重要性質,研究了蔗糖-蛋白胨人工配水的酸化過程,在此基礎上提出和定義了廢水可酸化性和酸化度的概念,并構建了廢水厭氧酸化過程的評判規準。
部分學者認為機廢水完預酸化對厭氧反應是害的,因為預酸化出水中含細小的發酵產酸菌污泥,這些污泥會置換出反應器中的部分產甲烷菌,使產甲烷菌過多流失,使污泥增長速度變慢,嚴重時會導致反應器“酸化"。所以,建議在厭氧處理前采用輕微的預酸化,酸化率為20~40%,時甚至更低就可以達到要求。
PAQUES認為:厭氧反應器進水COD達到至少30%的預酸化度是必要的,這能夠使反應器內部的酸化菌和產甲烷菌達到良好的混合比率。而預酸化程度過低(<30%)或過高(>50%)都會改變這些細菌的種群比例,從而影響顆粒污泥的結構。一般情況下,可以通過延長預處理系統中的調節池或預酸化池的水力停留停留時間或添加堿性藥劑提高pH值以達到較高的預酸化度。
3、VFA/ALK
VFA表示厭氧處理系統內的揮發性機酸的含量,ALK則表示厭氧處理系統內的堿度。厭氧消化系統正常時,VFA一般在50~2500mg/L之間,ALK一般在1000~5000mg/L(以CaCO3計)之間,必須維持堿度和揮發性機酸濃度之間的平衡,才能保持消化液pH值在6.5~7.5的范圍內。
VFA/ALK反映了厭氧處理系統內的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及時分解利用,即系統已經出現異常,需要采取措施進行解決。
如果VFA/ALK剛剛過0.3,在一定時間內,還不不會導致pH下降,還時間分析造成VFA/ALK升高的原因以進行控制;如果VFA/ALK過0.5,沼中CO2含量開始升高,如果不及時采取措施控制,會很快導致pH下降,使甲烷菌的活動受到抑制;如果VFA/ALK過0.8,厭氧反應器內pH開始下降,沼中甲烷的含量往往只42%~45%,沼不能燃燒;如果pH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。
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