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咸陽IC厭氧反應器規格
其主要控制參數如下幾個方面:
⒈營養物質 污水中各種營養物質的量及比例營養衛生物的生長、繁殖,從而影響好氧階段的處理效果。主要的營養物質括:C、N、P、Ca、H、Mg等,次要營養物之括:Zn、Na、Cl、Cu等,一般來說,廢水中所含的營養物質均能達到細菌所需要的營養物質的要求,滿足微生物的新陳代謝。
⒉溶解氧 溶解氧是影響好氧處理運行系統重要的。溶解氧不足時,氧在水與微生物之間的傳遞速率會下降,會使好氧微生物活性受到影響,新陳代謝能力減弱,從而使機物氧化過程不能*進行,出水機物濃度變高,處理效果降,同時其濃度降時,厭氧微生物會大量繁殖,好氧微生物受到抑制會大量死亡。濃度過高也不可以,一般來說容易出現污泥膨脹現象。一般來說溶解氧濃度應該不于2.0。
⒊溫度 溫度對好氧階段的影響是多方面的,溫度的改變,參與凈化的生物種屬于活性以及生化反應的速率都會隨之變化。溫度通過兩種方式來影響生化反應:一方面是影響酶的反應速率,另一方面是影響基質向細菌的擴散速率。好氧處理中大多數菌屬于中溫菌,而濃度在20~35℃范圍內生長良好。在這個范圍內,其處理機物的活性隨溫度提高而增高,直至溫度上升至使其酶的活性消失為止。
⒋污泥微生物濃度MLVSS 好氧階段污泥濃度MLSS設計為5g/L,一般來說MLVSS/ MLSS值為0.75左右,也就是說微生物濃度MLVSS應該為3.75g/L左右,污泥中微生物濃度的高會影響污泥的絮凝性和沉降性。我污水站現在的污泥濃度基本在要求之內,但是微生物濃度還些,MLVSS/ MLSS比值在0.5左右,也就是說污泥結構組成不好,所以會經常出現死泥,漂泥等現象。 ⒌污泥機負荷N:如果條件允許的話,污水站一般采用的都是負荷處理 (<0.3KgBOD5/KgTSS.d>,高負荷處理會增加污水的處理,不如厭氧處理,效果也不是很好,影響出水水質。由于現在還不能進行BOD分析化驗,暫時污泥COD負荷和容積COD負荷來監測耗氧階段的運行。
⒍微生物停留時間MCRT 微生物停留時間MCRT即泥齡,為池內的污泥量與每日排放污泥量的比值。微生物的停留時間一般維持在5~8d為宜,污泥量少,會使負荷變大,進而減少對廢水中機物處理的量,污泥齡過高,污泥老化嚴重,會影響后續設施的處理難度,使沉淀池的內的沉降困難,出水水質變差。
⒎水力負荷 水力負荷是一個不易控制的因素,它取決厭氧階段的來水量,厭氧階段正常運行時,水力負荷比較高,當厭氧階段出現問題后,水力負荷又會迅速下降。水力負荷的影響表現在污水在好氧池內的停留時間及二沉池的沉降效果,如何使污水的流量趨于一個穩定值是以后應該考 慮的問題。
⒏污泥容積指數SVI 污泥容積指數是對污泥沉降性能和污泥絮凝性能等指標的評。作為污泥沉降性能和污泥絮凝性能的硬性評,其值可以由污泥30分鐘沉降比/污泥濃度來計算。其范圍一般在50~150之間,SVI小于50,表明污泥活性,SVI大于150,表明污泥可能發生膨脹。
IC反應器的特點:
(1)性好:利用二級UASB串聯分級厭氧處理,可以補償厭氧過程中K s高產生的不利影響。在1994年證明,反應器分級會降出水VFA濃度,延長生物停留時間,使反應進行穩定。
(2)啟動周期短:IC反應器內污泥活性高,生物增殖快,為反應器快速啟動提供利條件。IC反應器啟動周期一般為1~2個月,而普通UASB啟動周期長達4~6個月。
(3)沼氣利用值高:反應器產生的生物氣純,CH4為70%~80%,CO2為20%~30%,其它機物為1%~5%,可作為燃料加以利用。
由于厭氧消化過程微生物的不斷增長,或進水不可降解懸浮固體的積累,隨著反應器內污泥濃度的增加,出水水質會得到改善,但污泥過一定高度,污泥將隨出水一起沖出反應器。因此,當反應器內的污泥達到某一預定大高度智慧需要排泥。UASB反應器排污泥系統必須同時考慮上、中、下不同位置設排泥設備,應根據運行中的具體情況考慮實際排泥的要求而確定在位置排泥。
一般污泥排放應該遵循事先建立的規程,在一定的時間間隔(如每周)排放一定體積的污泥,其等于這一期間所積累的量。更加可靠的方法是確定污泥濃度分布曲線排泥,原則上兩種污泥排放方法:
①從所希望的高程直接排放;
②采用泵將污泥排出。
污泥排泥的高度是重要的,它應是排出活性的污泥并將高活性的污泥保留在反應器中。一般在污泥床的底層將形成濃污泥,而在上層是稀的絮狀污泥,剩余污泥應該從污泥床的上部排出。在反應器底部的“濃”污泥可能由于積累顆粒和小砂粒活性變,這時建議偶爾從反應器的底部排泥,這樣可以避免或減少在反應器內積累的砂粒。
①建議清水區高度0.5~1.5m。
②污泥排放可采用定時排泥,周排泥一般為1~2次。
③需要設置污泥液面監測儀,可根據污泥面高度確定排泥時間。
④剩余污泥排泥特點以設在污泥區中上部為宜。
⑤對于矩形池排泥應沿池縱向多特點排泥。
⑥由于反應器底部可能會積累顆粒物質和小砂粒,應考慮下部排泥的可能性,這樣可以避免或減少在反應器內部積累的砂粒。
⑦對一管多孔式水管,可以考慮進水管兼作排泥或放空管。
一般認為排去剩余污泥的位置是反應器的高度處。但是大部設計者把排泥設備安裝在靠近反應器的底部,也人在三相分離器下0.5m處設排泥管,以排除污泥床上面部分的剩余絮狀體污泥,而不會把顆粒污泥排走。UASB反應器排污泥系統必須同時考慮上、中、下不同位置設排泥設備,應根據運行中的具體情況考慮實際排泥的要求而確定在位置排泥。
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。
咸陽IC厭氧反應器規格
分離裝置
三相分離器是UASB反應器zui特點和zui重要置。它同時具兩個功能:
1) 能收集從分離器下的反應室產生的沼氣;
2) 使得在分離器之上的懸浮物沉淀下來。
三相分離器設計要特點:
1) 集氣室的隙縫部分的面積應該占反應器部面積的15~20%;
2) 在反應器高度為5~7m時,集氣室的高度在1.5~2m;
3) 在集氣室內應保持氣液界面以釋放和收集氣體,防止浮渣或泡沫層的形成;
4) 在集氣室的上部應該設置消泡噴嘴,當處理污水嚴重泡沫問題時消泡;
5) 反射板與隙縫之間的遮蓋應該在100~200mm以避免上升的氣體進入沉淀室;
6) 出氣管的直管應該以從集氣室引出沼氣,別是泡沫的情況。
對于濃度污水處理,當水力負荷是限制性設計參數時,在三相分離器縫隙處保持大的過流面積,使得zui大的上升流速在這一過水斷面上盡可能的是十分重要的。
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