山東明基環(huán)保設備有限公司
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- 品牌 明基環(huán)保
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更新時間:2019-12-21 11:41:30瀏覽次數(shù):393
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厭氧反應器內出現(xiàn)泡沫、化學沉淀等不良現(xiàn)象的原因?
厭氧反應器中時會產(chǎn)生大量泡沫,泡沫呈半液半固狀,嚴重時可充滿相空間并帶入沼管道,導致沼系統(tǒng)的困難。
產(chǎn)生泡沫的主要原因是厭氧系統(tǒng)不穩(wěn)定,因為泡沫主要是由于CO2產(chǎn)量太大形成的,當反應器內溫度波動或負荷發(fā)生突變等情況發(fā)生時,均可導致系統(tǒng)的不穩(wěn)定和CO2的產(chǎn)量增加,進而導致泡沫的產(chǎn)生。如果將不穩(wěn)定因素及時除,泡沫現(xiàn)象一般也會隨之消失。在厭氧污泥培養(yǎng)初期,由于CO2產(chǎn)量大而甲烷產(chǎn)量少,也會出現(xiàn)泡沫,隨著甲烷菌的培養(yǎng)成熟,CO2產(chǎn)量減少,泡沫一般也會逐漸消失。進水中含蛋白質是產(chǎn)生泡沫的一個原因,而微生物本身新陳代謝過程中產(chǎn)生的一些中間產(chǎn)物也會降低水的表面張力而生成泡。厭氧生物處理過程中大量產(chǎn)會產(chǎn)生類似好氧處理的曝而形成泡問題,負荷突然升高所帶來的產(chǎn)量突然增加也可能出現(xiàn)泡沫問題。
適用范圍
IC厭氧反應器,是一種強效的反應器,為三代厭氧反應器的代表類型(UASB為二代厭氧反應器的代表類型),與二代厭氧反應器相比,它具占地少、機負荷高、抗沖擊能力更強,性能更穩(wěn)定、操作管理更簡單。當COD為10000-15000mg/1時的高濃度機廢水;二代UASB反應器一般容積負荷為5-8kgCOD/m3;三代AIC厭氧反應器容積負荷率可達15-30kgCOD/m3。IC厭氧反應器適用于機高濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水。
技術機理
厭氧生物處理技術在水處理行業(yè)中一直都受到工作者們的青睞,由于其具良好的去除效果,更高的反應速率和對毒性物質更好的適應,更重要的是由于其相對好氧生物處理廢水來說不需要為氧的傳遞提供大量的能耗,使得厭氧生物處理在水處理行業(yè)中十分。但由于總體反應式基于莫諾方程的厭氧處理受到低濃度廢水Ks的限制,所以厭氧在處理低濃度廢水方面沒太大的空間,可zui近的一些報道和試驗表明,厭氧如果提供合適的外部條件,在處理低濃度廢水方面仍然非常高的處理效果。我們可以根據(jù)厭氧反應的原理加以動力學方程推導出厭氧生物處理低濃度廢水尤其在處理生活污水方面的合適條件
生物恢復法
1)、加顆粒污泥
投加新鮮、成熟的顆粒污泥可以快速補充反應器中微生物數(shù)量,降低污染負荷,因而是一種時間短、效果好的酸化恢復方法。然而,由于缺乏必要的厭氧顆粒物污泥活性保持技術的,顆粒污泥投加常伴隨高昂的成本,因而該方法目前多局限于實驗研究。隨著厭氧顆粒污泥活性快速恢復及活性激活技術的逐漸發(fā)展及推廣,該技術望在實際工程中得到。
2)、投加關鍵微生物種群
厭氧反應器的過渡酸化直接來源于產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌法及時降解VFA而導致VFA積累,因而通過采取一定的工程措施,使厭氧消化系統(tǒng)中的產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸獲得生長,提高VFA轉化為乙酸的效率,使后續(xù)的產(chǎn)甲烷菌群獲得更多可直接利用的營養(yǎng)底物,將助于加快厭氧消化鏈反應的恢復。
IC厭氧反應器是強效厭氧反應器,即內循環(huán)厭氧反應器,相似由2層UASB反應器串聯(lián)而成,用于機高濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水、酒精廢水。IC 反應器當前在造紙行業(yè)較多的是用各類廢紙作原料的造紙企業(yè),處理的包括實現(xiàn)一般的達標放,通過治理后的,從而達到節(jié)水和治污的雙重。
厭氧反應四個階段
一般來說,廢水中復雜機物物料比較多,通過厭氧分解分四個階段加以降解:
(1)水解階段:高分子機物由于其大分子體積,不能直接通過厭氧菌的細胞壁,需要在微生物體外通過胞外酶加以分解成小分子。廢水中特例的機物質比如纖維素被纖維素酶分解成纖維二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麥芽糖和葡萄糖,蛋白質被分解成短肽和氨基酸。分解后的這些小分子能夠通過細胞壁進入到細胞的體內進行下一步的分解。
(2)酸化階段:上述的小分子機物進入到細胞體內轉化成更為簡單的化合物并被分配到細胞外,這一階段的主要產(chǎn)物為揮發(fā)性脂肪酸(VFA),同時還部分的醇類、乳酸、二氧化碳、氫、氨、硫化氫等產(chǎn)物產(chǎn)生。
(3)產(chǎn)乙酸階段:在此階段,上一步的產(chǎn)物進一步被轉化成乙酸、碳酸、氫以及新的細胞物質。
(4)產(chǎn)甲烷階段:在這一階段,乙酸、氫、碳酸、甲酸和甲醇都被轉化成甲烷、二氧化碳和新的細胞物質。這一階段也是整個厭氧過程zui為重要的階段和整個厭氧反應過程的限速階段。
再上述四個階段中,人認為二個階段和三個階段可以分為一個階段,在這兩個階段的反應是在同一類細菌體類完成的。前三個階段的反應速度很快,如果用莫諾方程來模擬前三個階段的反應速率的話,Ks(半速率常數(shù))可以在50mg/l以下,μ可以達到5KgCOD/KgMLSS.d。而四個反應階段通常很慢,同時也是zui為重要的反應過程,在前面幾個階段中,廢水的中污染物質只是形態(tài)上發(fā)生變化,COD幾乎沒什么去除,只是在四個階段中污染物質變成甲烷等體,使廢水中COD大幅度下降。同時在四個階段產(chǎn)生大量的堿度這與前三個階段產(chǎn)生的機酸相平衡,維持廢水中的PH穩(wěn)定,反應的連續(xù)進行。
優(yōu)點
IC厭氧反應器的構造及其工作原理決定了其在控制厭氧處理影響因素方面比其它反應器更具優(yōu)點。
(1)容積負荷高:IC反應器內污泥濃,微生物量大,且存在內循環(huán),傳質效好,進水機負荷可過普通厭氧反應器的3倍以上。
(2)節(jié)省投資和占地面積:IC 反應器容積負荷率高出普通UASB 反應器3倍左右,其體積相當于普通反應器的1/4—1/3 左右,大大降低了反應器的基建投資;而且IC反應器高徑比很大(一般為4—8),所以占地面積少。
(3)抗沖擊負荷能力強:處理低濃度廢水(COD=2000—3000mg/L)時,反應器內循環(huán)流量可達進水量的2—3 倍;處理高濃度廢水(COD=10000—15000mg/L)時,內循環(huán)流量可達進水量的10—20倍。大量的循環(huán)水和進水充分混合,使原水中的害物質得到充分稀釋,大大降低了毒物對厭氧消化過程的影響。
(4)抗低溫能力強:溫度對厭氧消化的影響主要是對消化速率的影響。IC反應器由于含大量的微生物,溫度對厭氧消化的影響變得不再突出和嚴重。通常IC反應器厭氧消化可在常溫條件(20—25 ℃)下進行,這樣減少了消化保溫的困難,節(jié)省了能量。
(5)具緩沖pH值的能力:內循環(huán)流量相當于1 厭氧區(qū)的出水回流,可利用COD轉化的堿度,對pH值起緩沖,使反應器內pH值保持好的狀態(tài),同時還可減少進水的投堿量。
(6)內部自動循環(huán),不必外加動力:普通厭氧反應器的回流是通過外部加壓實現(xiàn)的,而IC 反應器以自身產(chǎn)生的沼作為提升的動力來實現(xiàn)混合液內循環(huán),不必設泵強制循環(huán),節(jié)省了動力消耗。
(7)性好:利用二級UASB串聯(lián)分級厭氧處理,可以補償厭氧過程中K s高產(chǎn)生的不利影響。Van Lier在1994年證明,反應器分級會降低出水VFA濃度,延長生物停留時間,使反應進行穩(wěn)定。
(8)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。
(9)沼利用價值高:反應器產(chǎn)生的生物純,CH4為70%~80%,CO2為20%~30%,其它機物為1%~5%,可作為燃料加以利用
IC厭氧反應器
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