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山東明基環保設備有限公司
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更新時間:2022-01-17 17:27:50瀏覽次數:154
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衡水市UASB厭氧反應器
2)細菌不管樣的,總繁殖下一代的職責,水解酸化菌群也是,它們或多或少的總要利用機物合成點細胞物質。
3)進水SS如果量很大,會被水解酸化污泥吸附相當量的一部分,這個對COD的影響不可忽略,時甚至十分巨大。
別要注意避免泡進入沉淀區,要使固--液進入沉淀區之前就與泡很好分離。在--液表面上形成浮渣能迫使一些泡進入沉淀區,所以在設計中必須事先就考慮到:
(1)采用適當的技術措施,盡可能避免浮渣的形成條件,防范浮渣層的形成;
(2)必須要沖散浮渣的設施或裝置,在污泥反應區一旦出現浮渣的情況下,能夠及時破壞浮渣層的形成,或能夠及時除浮渣。
如上所述,UASB中污水與污泥的混合是靠上升的水流和發酵過程中產生的泡來完成的。因此,一般采用多點進水,使進水均勻地分布在床斷面上,其中的關鍵是要均勻--勻速、勻量。
UASB容積的計算一般按機物容積負荷或水力停留時間進行。設計時可通過試驗決定參數或參考同類廢水的設計和參數。
七、UASB的啟動
1、污泥的馴化
UASB設備啟動的難點是獲得大量沉降性能良好的厭氧顆粒污泥加以馴化,一般需要3-6個月,如果靠設備自身積累,投產期長可長達1-2年。實踐表明,投加少量的載體,利于厭氧菌的附著,促進初期顆粒污泥的形成;比重大的絮狀污泥比輕的易于顆粒化;比甲烷活性高的厭氧污泥可縮短啟動期。
2、啟動操作要點
(1)一次投加足夠量的接種污泥;
(2)啟動初期從污泥床流出的污泥可以不予回流,以使別輕的和細碎污泥跟懸浮物連續地從污泥床出體外,使較重的活性污泥在床內積累,并促進其增殖逐步達到顆粒化;
(3)啟動開始廢水COD濃度較低時,未必就能讓污泥顆粒化速度加快;
(4)初污泥負荷率一般在0.1-0.2kgCOD/kgTSS.d左右比較合適;
(5)污水中原來存在的和厭氧分解出來的多種揮發酸未能效分解之前,不應隨意提高機容積負荷,這需要跟蹤觀察和水樣化驗;
(6)可降解的COD去除率達到70-80%左右時,可以逐步增加機容積負荷率;
(7)為促進污泥顆粒化,反應區內的小空塔速度不可低于1m/d,采用較高的表面水力負荷利于小顆粒污泥與污泥絮凝分開,使小顆粒污泥凝并為大顆粒。
UASB反應器對各類廢水很大的適應性:
UASB反應器不僅可以出來高濃度機廢水,如酒精、糖蜜、檸檬酸等廢水,也可以出來中等濃度機廢水,如啤酒、屠宰、軟飲料等廢水,并且可以出來低濃度機廢水,如生活污水、城市污水等。UASB反應器可在高溫(55攝氏度)和中溫(35攝氏度左右)下,并可在低溫(20攝氏度左右)下穩定。除了含毒害物質的機廢水外,UASB反應器幾乎可適應不同行業出的各類機廢水。
能耗低,產泥量少:
由于UASB反應器不需要供氧,不需要攪拌,不需要加溫,在實現強效能的同時,達到了低能耗,并可提供大量的生物能沼,因此,UASB反應器是一種產能型的廢水處理設備。由于SRT很長,不僅產生的污泥時穩定的,而且產泥量很少,從而降低了污泥處理。
不能去除廢水中的氮和磷:
UASB反應器與其他厭氧處理設備一樣,其不足之處是不能去除廢水中的氮和磷。這是由厭氧生化反應的本質決定的。在處理高、中等濃度廢水時,采用厭氧-好氧串聯工藝,即用UASB反應器去除廢水中大部分含碳機物作為預處理,而采用好氧處理設備去除殘余的含碳機物和氮、磷等物質,這是廢水處理工藝,具很大的意義,并可以大大節省基建投資,降低。因而,著很好的效益和環境效益。
衡水市UASB厭氧反應器
IC中易出現的問題及處理方法
a.緊急情況或IC罐維護停止進水
l 在2個小時以內時,重新啟動后以規定流量上水;
l 在2個小時以上24小時內,重新啟動時,開始進水流量為規定流量的50%進水,循序漸進慢慢加大流量至規定流量(按每半小時20m3增加流量)。
l 在24個小時以上,重新啟動時,開始進水流量為規定流量的 1/4進水,循序漸近慢慢加大流量至規定流量(按每半小時20m3加量)。
b.出水VFA突然增加
l 造成出水VFA高的原因較多,如短時間內突然增加,可能的原因是進水VFA增加較多造成的,可降低進水VFA,即減少廢糖水的酸化時間;
l 如果出水VFA出現不斷增長趨勢,則情況較為嚴重,應盡快降低負荷并及時向上級匯報,做好記錄,必要時應通知協助解決。
c.出水懸浮物或CODcr突然增加
l IC罐出水懸浮物、CODcr濃度會因進水濃度的波動而出現短時間內的波動,屬正常現象;
l 如果IC罐出水懸浮物、CODcr濃度持續增加,則表明IC罐的狀態在惡化,應盡快降低負荷并及時向上級匯報,做好記錄,必要時應通知協助解決。
c.沼帶水嚴重
l 適當減少廢糖水進水量,等待IC平穩后再調至原來的流量;
l 適當減少IC進水量,等待IC平穩后再調至原來的流量;
l 檢查沼管道是否堵塞。
d.管道堵塞
l IC罐分水包后的進水管道堵塞時,溫度會比其它正常進水管低,可適當關閉其它進水管,集中沖洗堵塞的管道。
回流管道堵塞時,可通過清洗閥門注入清水進行疏通,疏通回流管時應關閉沼管道的水封閥門。
IC厭氧反應器工作過程
通過以下的對IC厭氧反應器的描述,您可以很清楚的了解到其所具的優點的基本原理。
一般可以理解為IC是由上、下兩個UASB組成兩個反應室,下反應室負荷高,上反應室負荷低,在反應器內部,對應分為三個反應區。
高負荷區
借助于本的殊的多旋流式防堵塞的布水系統,高濃度的機廢水均勻進入反應器底部,完成與反應器內污泥的充分混合,由于內循環、高的水力負荷和產的攪動,導致反應器底部的污泥膨脹狀態良好,使廢水與污泥能夠充分接觸,如此良好的傳質和較高的污泥活性才了IC反應器具較高的機負荷。
低負荷區
低負荷區也是精處理區,在這個反應區內水力負荷和污泥負荷較低,產量少,產攪動小,因此可以效的對廢水中的機物進行再處理。
沉降區
IC反應器部為污泥沉降區,機物已基本去除的廢水中的少量懸浮物在本區內進一步進行沉降,IC出水水質達到規定要求。
廢水通過布水系統進入厭氧反應器的下部高負荷區,與顆粒污泥進行充分的混合和傳質,將廢水中大部分的機物分解,產生大量的沼。沼通過下三相分離器時,由于沼的提升,沼連同一部分混合液被提升到罐部的液分離器,沼在液分離器里被分離出來,分離后的混合液再通過回流管回流到罐的底部,與進入IC厭氧反應器的進水混合,形成了厭氧罐自身的內循環。
廢水通過下三相分離器后進入上部低負荷區(精處理區),進一步降解廢水中的機物,混合液通過上部的三相分離器時進行顆粒污泥、水、沼的分離,沼通過沼管道出,污泥則回流到厭罐底部保持生物量,而沉淀后的水通過出水堰進入后續構筑物。
1.厭氧生物處理設施管理應該注意的問題
(1) 當被處理污水濃度較高(CODCr值大于5000mg/L)時,必須采取回流的方式,回流比根據具體情況確定,效的回流,不僅可以降低進水濃度,還可以增大進水量,處理設施內的水流分布均勻,避免出現短流現象。回流還可以防止進水濃度和厭氧反應器內pH值的劇烈波動,使厭氧反應平穩進行,也就是說可以減少厭氧反應對堿度的需求量,降低。厭氧反應是產能過程,出水溫于進水.因此冬季溫低時,反應器內的溫度恒定,盡可能使厭氧微生在其適宜溫度下活動。
(2)-般的工業廢水溫度難以達到35℃,需要加熱(尤其在冬季)。因此,為節約加溫所需能量,一方面要注意保溫(包括采取加大回流量等措施),盡可能防止反應器熱量散失,另一方而要充分發揮反應器內污泥濃度較大的點,盡可能提高反應器內污泥濃度,減弱溫度對厭氧反應的影響。
(3)沼要及時效地出。厭氧消化過程必定伴隨著沼的產生,沼對污泥可以起到攪拌和,促進污水與污泥的混合接觸,這是其利的一面。同時,沼的存在也會起到類似浮渣的,沼向上溢出時將部分污泥帶到液面.導致浮渣的產生和出水中懸浮物含量增加及水質變差。因此,要設置體擋板和集罩,將沼從厭氧消化裝置內引出,在出水堰附近留足夠的沉淀區,以出水水質。
(4)污泥負荷要適當。為保持厭氧消化過程三個階段的平衡,使揮發性脂肪酸等中間產物的生成與消耗平衡,防止酸積累導致pH值下降,進水機負荷不宜過高,一般不0.5kgCODcr/(kgMLSS·d)。可以通過提高反應器內污泥濃度,在保持相對較低的污泥負荷條件下,獲得較高的容積負荷。一般來說,厭氧消化裝置的容積負荷都在5kg CODcr/(m3·d)以上,甚至高達50kg CODcr/( m3·d)。
(5)當被處理污水懸浮物濃度較大(一般指1000mg/L以上)時,就應當對污水進行沉淀、過濾、或浮選等適當的預處理,以降低進水的懸浮物含量,防止填料層堵塞。一般AF的進水懸浮物不過200mg/L,但如果懸浮物可以生物降解而且均勻分散在污水中,則懸浮物對AF幾乎不產生不利影響。
(6)要充分創造厭氧環境。氧是厭氧微生物正常活動的前提,甲烷菌則必須在的厭氧環境下才能強效率發揮。在污水提升進入厭氧消化裝置、出水回流等環節都要盡可能避免與空的接觸,盡可能減少與空接觸的機會。如水流過程中盡量不要出現跌水、攪動等現象,調節池、回流池等要加蓋封閉,污水提升不要使用提泵。厭氧反應構筑物經過密試驗,確保嚴密滲漏。
3.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的指標。
(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較效指標。
(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。
UASB反應器對各類廢水很大的適應性:
UASB反應器不僅可以出來高濃度機廢水,如酒精、糖蜜、檸檬酸等廢水,也可以出來中等濃度機廢水,如啤酒、屠宰、軟飲料等廢水,并且可以出來低濃度機廢水,如生活污水、城市污水等。UASB反應器可在高溫(55攝氏度)和中溫(35攝氏度左右)下,并可在低溫(20攝氏度左右)下穩定。除了含毒害物質的機廢水外,UASB反應器幾乎可適應不同行業出的各類機廢水。
能耗低,產泥量少:
由于UASB反應器不需要供氧,不需要攪拌,不需要加溫,在實現強效能的同時,達到了低能耗,并可提供大量的生物能沼,因此,UASB反應器是一種產能型的廢水處理設備。由于SRT很長,不僅產生的污泥時穩定的,而且產泥量很少,從而降低了污泥含量
*時間了解技術、裝備、
1、UASB厭氧反應器的原理
升流式厭氧污泥床(UASB)反應器是由Lettinga在七十年代開發的。廢水被盡可能均勻的引入到UASB厭氧反應器的底部,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與污泥顆粒的接觸過程,反應產生的沼引起了內部的循環。附著和沒附著在污泥上的沼向反應器部上升,碰擊到三相分離器體發射板,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,體被收集到反應器部的三相分離器的集室。一些污泥顆粒會經過分離器縫隙進入沉淀區。UASB厭氧反應器包括以下幾個部分:進水和配水系統、反應器的池體和三相分離器。
在UASB厭氧反應器中重要的設備是三相分離器,這一設備安裝在反應器的部并將反應器分為下部的反應區和上部的沉淀區。
2、UASB厭氧反應器的選型
UASB厭氧反應器的材料,可采用碳鋼、Lipp(或拼裝結構)和混凝土結構。對鋼制結構的反應器需進行保溫處理,鋼池可考慮采用現場4~8mm厚阻燃型聚苯乙烯泡沫板及彩色防護板保溫和裝飾,碳鋼的材料采用環氧樹脂加玻璃布三層做法。混凝土池不考慮保溫問題。附屬設備如三相分離器、配水系統、走道、扶手、樓梯暫等不考慮。對以上三種結構型式進行了技術比較。
當建立兩個或兩個以上反應器時,矩形反應器可以采用共用壁。當建造多個矩形反應器時其*性。對于大型UASB厭氧反應器建造多個池子的系統是益的,這可以增加處理系統的適應能力。如果多個反應池的系統,則可能關閉一個進行維護和修理,而其他單元的反應器繼續。
通過綜合比較,鋼結構和混凝土的投資相差不大,從整體比較來看,拼裝結構或Lipp罐從投資上和年經常上均較低。且且具,施工周期短的優點。但混凝土使用壽命遠遠高于碳鋼結構池體,且需考慮保溫問題。目前,我的UASB厭氧反應器大多以鋼筋混凝土為材料。
3、UASB厭氧反應器的點
UASB內厭氧污泥濃,平均污泥濃度為20-40gMLVSS/L;
機負荷高,水力停留時間短,例如采用中溫發酵時,容積負荷一般為5-10kgCOD/(m3.d)左右;
混合攪拌設備,靠發酵過程中產生的沼的上升運動,使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態,對下部的污泥層也一定程度的攪動;
污泥床不設載體,節省造價及避免因填料發生堵塞問題;
UASB內設三相分離器,通常不設強效澄清池,被沉淀區分離出來的污泥重新回到污泥床反應區內,通常可以不設污泥回流設備,動力較小。
利用機物厭氧分解過程中酸性發酵階段的點,將某些大分子的難降解機物轉化為易微生物降解的小分子機物,將大部分不溶性機物降解為溶解性物質,為后續好氧處理創造條件。
營養物質對厭氧生物處理的影響體現在哪些方面?
厭氧微生物的生長繁殖需要攝取一定比例的CNP及其他微量元素,但由于厭氧微生物對碳素養分的利用率比好氧微生物低,一般認為,厭氧法中碳氮磷的比值控制在CODcr:N:P=(200~300):5:1即可。還要根據具體情況,補充某些必需的殊營養元素,比如硫化物、鐵、鎳、鋅、鈷、鉬等。
在厭氧處理時提供氮源,除了滿足合成菌體之外,還利于提高反應器的緩沖能力。如果氮源不足,即碳氮比太高,不僅導致厭氧菌增殖緩慢,而且使消化液的緩沖能力降低,引起pH值下降。相反,如果氮源過剩,碳氮比太低、氮不能被充分利用,將導致系統中氮的積累,引起pH值上升;如果pH值上升到8以上,就會抑制產甲烷菌的生長繁殖,使消化效率降低。一般說來,氮的濃度必須保持在40~70mg/L的范圍內才能維持甲烷菌的活性。
pH值對厭氧處理的影響體現在哪些方面?
厭氧微生物對其活動范圍內的pH值一定的要求,產酸菌對pH值的適應范圍較廣,一般在4.5~8.0之間都能維持較高的活性。而甲烷菌對pH值較為敏感,適應范圍較窄,在6.6~7.4之間較為適宜,pH值為7.0~7.2。因此,在厭氧處理過程中,尤其是產酸和產甲烷在一個構筑物內進行時,通常要保持反應器內的pH值在6.5~7.2之間,保持在6.8~7.2的范圍內。
厭氧處理要求的pH值指的是反應器內混合液的pH值,而不是進水的pH值,因為生物化學過程和稀釋可以迅速改變進水的pH值。反應器出水的pH值一般等于或接近反應器內部的pH值。
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好以下三種:
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較快,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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