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山東明基環保設備有限公司
主營產品: 地埋一體化污水處理設備溶氣氣浮機一體化凈水設備加藥裝置二氧化氯發生器板框壓濾機厭氧反應器 |

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更新時間:2019-05-17 10:20:07瀏覽次數:202
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彭州市UASB厭氧反應器設備
UASB工藝近年來在外發展很快,面很寬,在各個行業都,性規模不等。實踐證明,它是污水實現資源化的一種技術成熟可行的污水處理工藝,既解決了環境污染問題,又能取得較好的效益,具廣闊的空間。
UASB反應器廢水被盡可能均勻的引入反應器的底部,污水向上通過包含顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床。厭氧反應發生在廢水和污泥顆粒接觸的過程。在厭氧狀態下產生的沼(主要是甲烷和二氧化碳)引起了內部的循環,這對于顆粒污泥的形成和維持利。在污泥層形成的一些體附著在污泥顆粒上,附著和沒附著的體向反應器部上升。上升到表面的污泥撞擊三相反應器體發射器的底部,引起附著泡的污泥絮體脫。泡釋放后污泥顆粒將沉淀到污泥床的表面,附著和沒附著的體被收集到反應器部的三相分離器的集室。
UASB反應器中的厭氧反應過程與其他厭氧生物處理工藝一樣,包括水解,酸化,產乙酸和產甲烷等。通過不同的微生物參與底物的轉化過程而將底物轉化為終產物——沼、水等機物
廢水厭氧生物處理是環境工程與能源工程中的一項重要技術,是機廢水強力的處理方法之一,過去,它多用于城市污水的污泥、機廢料及其部分高濃度機廢水的處理,在建筑物形式上主要采用普通消化池,由于存在水力停留時間長、機負荷低等缺點,較長時間限制了它在廢水處理中的,20世紀70年代以來,能源短缺日益突出,能能源的廢水厭氧技術受到重視,研究與實踐不斷深入,開發了各種工藝與設備,大幅度地提高了厭氧反應器內活性污泥的持量,使處理時間大大縮短,效率提高。
UASB厭氧反應器啟動分為初次啟動和二次啟動。初次啟動指用顆粒污泥以外的其它污泥作為種泥啟動的一個UASB厭氧反應器的啟動過程。二次啟動是指使用顆粒污泥作為種泥對UASB厭氧反應器的啟動過程。我們現階段反應的啟動方法均為二次啟動法。
1、進水負荷二次啟動的負荷可以較高,一般情況下初進液濃度可以達到3000mg/l到5000mg/l,進水一段時間后,待COD往除率達80%以上時,適當進步進水濃度。相應流量不宜過高。我們在厭氧反應器初次啟動時提倡低流量、低負荷啟動,現二套厭氧反應器采用此種啟動方式已經成功。
2、進水懸浮物進水懸浮物含量不能太高,否則將嚴重影響厭氧顆粒污泥的形成,其積累量大于微生物的增長量,導致厭氧污泥的活性大大下降,由于整個厭氧反應系統的容量是限的。
3、進水種類的控制 厭氧反應器的進水需嚴格控制,通過馴化我們可以處理一些難處理的污污水,例如提取的洗柱水,但在整個厭氧反應系統的期間,此類水不能進進,否則將大大延長啟動時間。在啟動過程中我們也應及時了解情況,對啟動期間的厭氧反應器進水作出相應的。廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目平臺咨詢具備類似污水處理經驗的企業。 4、顆粒污泥的觀察 啟動期間需定期從顆粒污泥取樣口提取污泥樣品,觀察顆粒污泥的生長情況,結合進出水COD值對厭氧反應器的啟動情況做出判定。
5、出水pH值 對出水pH值做出相應記錄,pH值低于6.8時需及時采取相應補救措施(調整進水負荷、必要時投加純堿),為啟動成功提供
6、產、污泥洗出情況 及時與熱風爐了解沼的產出情況,產量小時從進水負荷、溫度、顆粒污泥形成三方面進行分析,尋求解決題辦法。
7、進水溫度 控制厭氧反應器內溫度在34-38℃之間,通過調節進水溫度使24h內溫差變化不得過2℃。
厭氧生化法的基本
廢水厭氧生物處理是環境工程與能源工程中的一項重要技術,是機廢水強力的處理方法之一。厭氧生化法與好氧生化法相比具下列優缺點:
七個方面的優點:
●
● 能耗低
● 負荷高
● 剩余污泥量少
● 氮、磷營養需要量較少
● 厭氧處理過程一定殺菌,可以殺死廢水與污水中的寄生蟲、病毒等
● 厭氧活性污泥可以儲存,厭氧反應器可以季節性或間歇性運轉。
三個方面的缺點:
● 厭氧微生物增殖緩慢,因而厭氧設備啟動和處理時間比好氧設備大
● 出水往往需要進一步處理,故一般在厭氧處理后串聯好氧處理
● 厭氧處理系統操作控制因素較為復雜
厭氧生化法的范圍
●機污泥處理
●高濃度機廢水
●中、低濃度機廢水
●城市廢水處理
UASB反應器啟動的四個階段:
1*階段:啟動前的準備: UASB投入前必須進行充分實驗和密性實驗,充分實驗要求漏水現象。密性實驗要求池內加壓到350mm水柱,穩定15分鐘后,壓力降小于10mm水柱。而且在厭氧污泥培養和馴化之前使用氮吹掃。
2二階段:UASB啟動初始階段:
1選用接種污泥: a選用顆粒污泥或污水污泥消化池的消化污泥接種。
b選用同類廢水同一溫度范圍的(中溫污泥)種污泥。
c添加部分顆粒污泥或破碎的顆粒污泥,也可提高顆粒化過程
d也可以從市政下水道及污水集積處等處于厭氧環境下的淤污泥。甚至還可以使用好氧活性污泥法的剩余污泥進行轉性培養,但培養時間相當長。
e牛糞和各類糞肥也可以用于接種污泥,但各類污泥中均不應當太多的砂子。 32接種污泥的方法:接種污泥量、接種污泥的濃度 a方法:將含固80%的接種污泥加水攪拌后,用污泥泵均勻的輸入到UASB反應池各布泥點 b接種污泥量:接種污泥量為UASB反應器的效容積的30%到50%,少15%,一般為30%。接種污泥的填充量不過UASB反應器的效容積的60%。 c接種污泥的濃度:初啟動時,稠型污泥的接種量為20到30kg VSS/m3,濃度小于40 kg TSS/m3的稀消化污泥接種量可以略小些。
3.接種污泥時的水質: a配制低濃度的廢水利于顆粒污泥的形成,但濃度也應當足夠維持良好的細菌生長條件,因此,初始配水低COD濃度為1000毫克/升,然后逐步提高機負荷直到可降解的COD去除率達到80%為止。 b當進水COD濃時,可采用出水循環或稀釋水進水,出水循環回流比為30到50%,調節到適宜的COD濃度值。
UASB反應器廢水被盡可能均勻的引入反應器的底部,污水向上通過包含顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床。厭氧反應發生在廢水和污泥顆粒接觸的過程。在厭氧狀態下產生的沼(主要是甲烷和二氧化碳)引起了內部的循環,這對于顆粒污泥的形成和維持利。在污泥層形成的一些體附著在污泥顆粒上,附著和沒附著的體向反應器部上升。上升到表面的污泥撞擊三相反應器體發射器的底部,引起附著泡的污泥絮體脫。泡釋放后污泥顆粒將沉淀到污泥床的表面,附著和沒附著的體被收集到反應器部的三相分離器的集室。
廢水厭氧生物處理是環境工程與能源工程中的一項重要技術,是機廢水強力的處理方法之一,過去,它多用于城市污水的污泥、機廢料及其部分高濃度機廢水的處理,在建筑物形式上主要采用普通消化池,由于存在水力停留時間長、機負荷低等缺點,較長時間限制了它在廢水處理中的,20世紀70年代以來,能源短缺日益突出,能能源的廢水厭氧技術受到重視,研究與實踐不斷深入,開發了各種工藝與設備,大幅度地提高了厭氧反應器內活性污泥的持量,使處理時間大大縮短,效率提高。
3) 顆粒污泥的生物活性
顆粒污泥中的細菌是成層分布的,即外層中占優點的細菌是水解發酵菌,而內層則是產甲烷菌;顆粒污泥實際上是一種生物與環境條件相互依存和優化的生態系統,各種細菌形成了一條很的食物鏈,利于種間氫和種間乙酸的傳遞,因此其活性很高。
4) 顆粒污泥的培養條件
在IC反應器中培養出高濃活性的顆粒污泥,一般需要1~3個月;可以分為三個階段:啟動期、顆粒污泥形成期、顆粒污泥成熟期。
影響顆粒污泥形成的主要因素以下幾種:① 接種污泥的;② 維持穩定的環境條件,如溫度、pH值等;③ 初始污泥負荷;④ 保持反應器中低的VFA濃度;⑤ 表面水力負荷應大于2 m3/m2.h,以保持較大的水力分級,沖走輕質的絮體污泥;⑥ 進水COD濃度;⑦ 進水中可適當提供機微粒,補充鈣和鐵,同時應補充微量元素(如Ni、Co、Mo)
彭州市UASB厭氧反應器設備
厭氧生物處理反應器啟動時的注意事項哪些
(1)厭氧化物處理反應器在投入之前,必須進行充水試驗和密性試驗。充水試驗要求漏水現象,密性試驗要求池內加壓到350mm水柱,穩定15min后壓力降小于100 mm水柱。而且在進行厭氧污泥的培養和馴化之前,使氮吹掃。
(2)厭氧活性污泥從處理同類污水的正在的厭氧處理構筑物中取得,也可取自江河湖泊沼澤底部、市政下水道及污水集積處等處于厭氧環境下的淤泥,甚至還可以使用好氧活性污泥法的剩余污泥進行轉性培養,但這樣做需要的時間要更長的一些。
(3)厭氧化物處理反應器因為微生物增殖緩慢,一般需要的啟運時間較長,如果能接種大量的厭氧污泥,可以縮短啟動時間。一般接種污泥的數量要達到反應器容積的10% ~9%,具保值根據接種污泥的來源情況而定。接種量越大,啟動時間越短,如果接種污泥中含大量的甲烷菌,效果會更好。
(4)采用中溫消化或高溫消化時,加熱升溫的速度越慢越好,一定不能過1℃/h。同時對含碳水化合物較多、缺乏堿性緩沖物質的廢水時,需要補充投加一部分堿源,并嚴格控制反應器內的PH值在6.8~7.8之間。
(5)啟動時的初始機負荷與厭氧處理方法、待處理廢水性質、溫度等工藝條件及接種污泥的性質等關,一般從較低的負荷開始,再逐步增加負荷完成啟運過程。例如UASB啟動時,初始機負荷一般為0.1~0.2kgCODCR/(kgMLSS•d),當CODCR去除率達到80%或出水中揮發性機酸VFA的濃度低于1000mg/L后,再按原負荷50%的遞增幅度增加負荷。如果出水中VFA濃度較高,則不宜提高負荷,甚至要酌情降低負荷。
(6)厭氧反應器的出水以一定的回流以返回反應器,可以回收部分流失的污泥及出水中的緩沖性物質、平衡反應器中水的PH值。一般附著型的反應裝置因填料具一定的攔截,可以不用回流出水;而懸浮生長型反應裝置啟動時因污泥易于流失,可適當出水回流。
(7)對于縣浮型厭氧反應裝置,可以投加粉末煙煤、簽名冊水砂礫、粉末活性炭或絮凝劑,促進污泥的顆粒化。
(8)啟動初期水力負代號過高可能造成污泥的大量流失,水力負荷過低又不利于厭氧污泥的篩選。一般在啟動初期 選用較低的水力負荷,經過數周后再緩慢平穩地遞增。
厭氧生物反應器的
(1)氧化還原電位:利用測定氧化還原電位的方法判定厭氧反應器內的多個氧化還原組分系統是否平衡狀態,雖然這種方法可靠性較差,但由于氧化還原電位測定簡單,和其他監測指標結合起來,一定的指導意義。
(2)丙酸鹽和乙酸鹽濃度比:如果厭氧反應器機負荷過正常范圍,在其他參數發生變化之前,丙酸鹽和乙酸鹽濃度之比會立即升高。因此可以將丙酸鹽和乙酸鹽濃度之比作為厭氧反應器負荷引起異常的靈敏而可靠指標。
(3)揮發性酸VFA:揮發性酸的異常升高是厭氧反應器中產甲烷菌代謝受到抑制的效指標。
(4):是降解芳香組氨基酸和木質素等大分子機物產生的中間產物,當處理含這類污染物的污水時,厭氧處理出水中含量是比揮發性酸更為敏感的反映厭氧反應器狀態的指標。
(5)甲硫醇:甲硫醇味獨,即使含很低,人們也能憑嗅覺感覺出來。甲硫醇含量突然增加(味突然出現或加大)往往表明進水中氯代烴類毒物質含量突然增加。
(6)一氧化碳CO::CO的產生與甲烷的產生密切相關,CO難溶于水,可以實現在線監測。相中CO的含量和液相中乙酸鹽的濃度良好的相關性,CO的含量變化與重金屬和由機毒性所引起的抑制也關系。
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