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山東明基環(huán)保設(shè)備有限公司

主營產(chǎn)品: 地埋一體化污水處理設(shè)備溶氣氣浮機一體化凈水設(shè)備加藥裝置二氧化氯發(fā)生器板框壓濾機厭氧反應(yīng)器

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冀州市UASB厭氧反應(yīng)器工作原理
冀州市UASB厭氧反應(yīng)器工作原理
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  • 品牌 明基環(huán)保
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更新時間:2025-05-06 14:08:38瀏覽次數(shù):271

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【簡單介紹】
冀州市UASB厭氧反應(yīng)器工作原理主要經(jīng)營:一體化污水處理設(shè)備、地埋式一體化污水處理設(shè)備、MBR一體化污水處理設(shè)備氣浮機、溶氣氣浮機、渦凹?xì)飧C、平流式氣浮機、豎流式氣浮機、淺層氣浮機厭氧反應(yīng)器、IC厭氧反應(yīng)器、UASB厭氧反應(yīng)器二氧化氯發(fā)生器自動加藥裝置。

冀州市UASB厭氧反應(yīng)器工作原理

原理

   在厭氧處理過程中,廢水中的機物經(jīng)大量微生物的共同,被終轉(zhuǎn)化為甲烷、二氧化碳、水、硫化氫和氨等。在此過程中,不同微生物的代謝過程相互影響,相互制約,形成了復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)。對高分子機物的厭氧過程的敘述,助于我們了解這一過程的基本內(nèi)容。高分子機物的厭氧降解過程可以被分為四個階段:水解階段、發(fā)酵(或酸化)階段、產(chǎn)乙酸階段和產(chǎn)甲烷階段。
水解階段
   水解可定義為復(fù)雜的非溶解性的聚合物被轉(zhuǎn)化為簡單的溶解性單體或二聚體的過程。
高分子機物因相對分子量巨大,不能透過細(xì)胞膜,因此不可能為細(xì)菌直接利用。它們在*階段被細(xì)菌胞外酶分解為小分子。例如:纖維素被纖維素酶水解為纖維二糖與葡萄糖,淀粉被分解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白質(zhì)被蛋白質(zhì)酶水解為短肽與氨基酸等。這些小分子的水解產(chǎn)物能夠溶解于水并透過細(xì)胞膜為細(xì)菌所利用。水解過程通常較緩慢,因此被認(rèn)為是含高分子機物或懸浮物廢液厭氧降解的限速階段。多種因素如溫度、機物的組成、水解產(chǎn)物的濃度等可能影響水解的速度與水解的程度。水解速度的可由以下動力學(xué)方程加以描述:ρ=ρo/(1+Kh.T)
ρ ——可降解的非溶解性底物濃度(g/L)
ρo———非溶解性底物的初始濃度(g/L)
Kh——水解常數(shù)(d^-1)
T——停留時間(d)
發(fā)酵或酸化階段
發(fā)酵可定義為機物化合物既作為電子受體也是電子供體的生物降解過程,在此過程中溶解性機物被轉(zhuǎn)化為以揮發(fā)性脂肪酸為主的末端產(chǎn)物,因此這一過程也稱為酸化。
在這一階段,上述小分子的化合物發(fā)酵細(xì)菌(即酸化菌)的細(xì)胞內(nèi)轉(zhuǎn)化為更為簡單的化合物并分泌到細(xì)胞外。發(fā)酵細(xì)菌絕大多數(shù)是嚴(yán)格厭氧菌,但通常約1%的兼性厭氧菌存在于厭氧環(huán)境中,這些兼性厭氧菌能夠起到保護像甲烷菌這樣的嚴(yán)格厭氧菌免受氧的損害與抑制。這一階段的主要產(chǎn)物揮發(fā)性脂肪酸、醇類、乳酸、二氧化碳、氫、氨、硫化氫等,產(chǎn)物的組成取決于厭氧降解的條件、底物種類和參與酸化的微生物種群。與此同時,酸化菌也利用部分物質(zhì)合成新的細(xì)胞物質(zhì),因此,未酸化廢水厭氧處理時產(chǎn)生更多的剩余污泥。
在厭氧降解過程中,酸化細(xì)菌對酸的耐受力必須加以考慮。酸化過程pH下降到4時能可以進(jìn)行。但是產(chǎn)甲烷過程pH值的范圍在6.5~7.5之間,因此pH值的下降將會減少甲烷的生成和氫的消耗,并進(jìn)一步引起酸化末端產(chǎn)物組成的改變。
產(chǎn)乙酸階段
在產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌的下,上一階段的產(chǎn)物被進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為乙酸、氫、碳酸以及新的細(xì)胞物質(zhì)。
其某些反應(yīng)式如下:
CH3CHOHCOO-+2H2O —> CH3COO-+HCO3-+H++2H2 ΔG’0=-4.2KJ/MOL
CH3CH2OH+H2O-> CH3COO-+H++2H2O ΔG’0=9.6KJ/MOL
CH3CH2CH2COO-+2H2O-> 2CH3COO-+H++2H2 ΔG’0=48.1KJ/MOL
CH3CH2COO-+3H2O-> CH3COO-+HCO3-+H++3H2 ΔG’0=76.1KJ/MOL
4CH3OH+2CO2-> 3CH3COO-+2H2O ΔG’0=-2.9KJ/MOL
2HCO3-+4H2+H+->CH3COO-+4H2O ΔG’0=-70.3KJ/MOL
甲烷階段
這一階段,乙酸、氫、碳酸、甲酸和甲醇被轉(zhuǎn)化為甲烷、二氧化碳和新的細(xì)胞物質(zhì)。
甲烷細(xì)菌將乙酸、乙酸鹽、二氧化碳和氫等轉(zhuǎn)化為甲烷的過程兩種不同的產(chǎn)甲烷菌完成,一組把氫和二氧化碳轉(zhuǎn)化成甲烷,另一組從乙酸或乙酸鹽脫羧產(chǎn)生甲烷,前者約占總量的1/3,后者約占2/3。

UASB的設(shè)計

UASB的工藝設(shè)計主要是計算UASB的容積、產(chǎn)量、剩余污泥量、營養(yǎng)需求的平衡量。

UASB的池形狀圓形、方形、矩形。污泥床高度一般為3-8m,多用鋼筋混凝土建造。當(dāng)污水機物濃度比較高時,需要的沉淀區(qū)與反應(yīng)區(qū)的容積比值小,反應(yīng)區(qū)的面積可采用與沉淀區(qū)相同的面積和池形。當(dāng)污水機物濃度低時,需要的沉淀面積大,為了反應(yīng)區(qū)的一定高度,反應(yīng)區(qū)的面積不能太大時,則可采用反應(yīng)區(qū)的面積小于沉淀區(qū),即污泥床上部面積大于下部的池形。

液固三相分離器是UASB的重要組成部分,它對污泥床的正常和獲良好的出水水質(zhì)起十分重要的,因此設(shè)計時應(yīng)給予別的重視。根據(jù)經(jīng)驗,三相分離器應(yīng)滿足以下幾點要求:

1、混和液進(jìn)入沉淀區(qū)之關(guān),必須將其中的泡予以脫出,防止泡進(jìn)入沉淀區(qū)影響沉淀;

2、沉淀器斜壁角度約可大于45度角;

3、沉淀區(qū)的表面水力負(fù)荷應(yīng)在0.7m3/m2.h以下,進(jìn)入沉淀區(qū)前,通過沉淀槽低縫的流速不大于2m/m2.h;

4、處于集器的液一界面上的污泥要很好地使之浸沒于水中;

5、應(yīng)防止集器內(nèi)產(chǎn)生大量泡沫。

2、3兩個條件可以通過適當(dāng)沉淀器的深度-面積比來加以滿足。

對于低濃度污水,主要用限制表面水力負(fù)荷來控制;對于中等濃度和高濃度污水,在高負(fù)荷下,單位橫截面上釋放的體體積可能成為一個臨界指標(biāo)。但是直到現(xiàn)在外所取得的成果表明,只要負(fù)荷率不過20kgCOD/m3.d,UASB高度尚未見到大于10m的報道,三代厭氧反應(yīng)器除外。

污泥與液體的分離基于污泥絮凝、沉淀和過濾。所以在操作過程中,應(yīng)該盡可能創(chuàng)造污泥能夠形成絮凝沉降的水力條件,使污泥具良好的絮凝、沉淀性能,不僅對于分離器的工作是具重要意義,對于整個機物去除率更加至關(guān)重要。

冀州市UASB厭氧反應(yīng)器工作原理

厭氧過程對環(huán)境條件要求比較嚴(yán)格:
Ⅰ、氧化還原電位(φE)與溫度
氧的溶入和氧化態(tài)、氧化劑的存在:Fe3+、Cr2O72-、NO3-、SO42-、PO43-、H+會使體系中電位升高,對厭氧消化不利。
高溫消化--500~600mv,50~55℃
中溫消化--300~380mv,30~38℃
產(chǎn)酸菌對氧還-還電位要求不甚嚴(yán)格+100~-100mv
產(chǎn)甲烷菌對氧還-還電位要求嚴(yán)格<-350mv
Ⅱ、pH及堿度
pH主要取決于三個生化階段的平衡狀態(tài),原液本身的pH和發(fā)酵系統(tǒng)中產(chǎn)生的CO2分壓(20.3~40.5kpa),正常發(fā)酵pH=7.2~7.4,機負(fù)荷太大,水解和酸化過程的生化速率大大過產(chǎn)速率。將導(dǎo)致水解產(chǎn)物機酸的積累使pH下降,抑制甲烷菌的機能,使化速率銳減,所以原液pH=6~8,發(fā)酵過程機酸濃度不過3000mg/L為佳(以乙酸計)。
HCO3-及NH3是形成厭氧處理系統(tǒng)堿度的主要原因,高的堿度具較強的緩沖能力,一般要求堿度2000mg/L以上,NH3濃度50~200mg/L為佳。
Ⅲ、毒物--凡對厭氧處理過程起抑制和毒害的物質(zhì)都可稱為毒物,機酸濃度不應(yīng)使消化液pH<6.8;不應(yīng)高于1500mg/L,其它陰離子濃度參見 P148表9-2。

幾個常見問題

1、 厭氧反應(yīng)器是否易酸化

   厭氧反應(yīng)器是否易酸化?回答是否定的。UASB厭氧反應(yīng)器作為一種強效的水處理設(shè)施,其系統(tǒng)自身著良好的調(diào)節(jié)系統(tǒng),在這個調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,起著關(guān)鍵的是碳酸氫根離子,即我們通常說的堿度,它的主要是調(diào)節(jié)系統(tǒng)的pH,防止因pH值的變化對產(chǎn)甲烷菌造成影響。因此只要我們科學(xué)、操作,就可以確保厭氧反應(yīng)器正常、強效。

2、 罐溫變化

    對一個厭氧反應(yīng)器來說,其操作溫度以穩(wěn)定為宜,波動范圍24h內(nèi)不得過2℃。水溫對微生物的影響很大,對微生物和群體的組成、微生物細(xì)胞的增殖,內(nèi)源代謝過程,對污泥的沉降性能等都影響。對中溫厭氧反應(yīng)器,應(yīng)該避免溫度過42℃,因為在這種溫度下微生物的衰退速度過大,從而大大降低污泥的活性。此外,在反應(yīng)器溫度偏低時,應(yīng)根據(jù)情況及時調(diào)整負(fù)荷與停留時間,反應(yīng)器仍可穩(wěn)定,但此時不能充分發(fā)揮反應(yīng)器的處理能力,否則將導(dǎo)致反應(yīng)器不能正常。罐溫的突然變化,易造成沼中甲烷體所占比例減少,CO2增多,而且我們可以在厭氧反應(yīng)器液面看到一些半固半液狀且不易破的泡。

3、進(jìn)水pH值

   在厭氧反應(yīng)器正常時,進(jìn)水pH值一般在6.0以上。在處理因含機酸而使偏低的廢水時,正常時,進(jìn)水pH值可偏低,如4~5左右;若處理因含機酸而使pH值低的廢水,應(yīng)將進(jìn)水pH值調(diào)到6以上。當(dāng)然具體的控制還要根據(jù)反應(yīng)器的緩沖能力而定,也決定于厭氧反應(yīng)的馴化程度。

4、 厭氧反應(yīng)器內(nèi)污泥流失的原因及控制措施

   UASB反應(yīng)器設(shè)置了三相分離器,但在污泥結(jié)團之前仍帶一定污泥,在啟動過程中逐漸將輕質(zhì)污泥洗出是必要的。污泥顆?;且粋€連續(xù)漸進(jìn)過程,即每次增加負(fù)荷都增大其流體流速和沼產(chǎn)量,從而加強了攪拌篩選,小的、輕的顆粒被沖擊出反應(yīng)器,這個過程并不要使大量污泥沖出,要防止污泥過量流失。一般來說,反應(yīng)器發(fā)生污泥流失可分為三種情況:1)污泥懸浮層部保持在反應(yīng)器出水堰口以下,污泥的流失量將低于其增殖量。2)在穩(wěn)定負(fù)荷條件下,污泥懸浮層可能上升到出水堰口處,這時應(yīng)及時放剩余污泥。3)由于沖擊負(fù)荷及水質(zhì)條件突然惡化(如負(fù)荷突然增大等)要導(dǎo)致污泥床的過度膨脹。在這種情況下污泥可能出現(xiàn)暫時性大量流失。

控制反應(yīng)器的機負(fù)荷是控制污泥過量流失的主要辦法。提高污泥的沉降性能是防止污泥流失的根本途徑,但需要一個過程。為了減少出水帶走的厭氧污泥,因此UASB厭氧反應(yīng)器后設(shè)置了初沉池。設(shè)置初沉池的好處在于:①可以加速反應(yīng)器內(nèi)污泥積累,縮短啟動時間;②去除出水懸浮物,提高出水水質(zhì);③在反應(yīng)器發(fā)生沖擊而使污泥大量上浮時,可回收流失污泥,保持工藝的穩(wěn)定性;④減少污泥放量。

5、 顆粒污泥的攪拌

   厭氧反應(yīng)器內(nèi)顆粒污泥與污水中機物質(zhì)的充分接觸使其具了很高的水處理效率。“充分接觸”的前提需要很好的攪拌。UASB厭氧反應(yīng)器在過程中這種攪拌主要來自兩個方面,一是污水在厭氧反應(yīng)器內(nèi)向上流動過程中產(chǎn)生的攪動,二是顆粒污泥中產(chǎn)甲烷菌產(chǎn)出體過程中產(chǎn)生的攪動??梢岳斫獾氖怯晌鬯鲃赢a(chǎn)生的攪動方向是單一的,只是向上的,而由沼產(chǎn)生的攪動方向則是多樣的,更利于顆粒污泥與污水中機物質(zhì)的接觸。因此我們在過程中應(yīng)注意厭氧反應(yīng)器正常,否則靠大流量的沖擊來達(dá)到攪拌的往往事與愿違,而且造成厭氧反應(yīng)器負(fù)荷的波動。

   山東明基設(shè)備有限公司是從事現(xiàn)代水處理機械設(shè)備的商,位于風(fēng)箏之都山東省濰坊市?;A(chǔ)設(shè)施強大,技術(shù)力量雄厚,總占地面積18000多平方米,企業(yè)內(nèi)部管理完善,通過ISO90012000質(zhì)量體系,多次被評為產(chǎn)量信的過企業(yè),重合同守信用單位。產(chǎn)品已在100多個地區(qū)(城市),50多個行業(yè)使用。

 



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