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制藥行業(yè)厭氧反應器哪家好

來源: 發(fā)布時間:2022-03-25

判斷厭氧污泥的活性時,一定要重視污泥活性測試。因為一些已經酸化的厭氧顆粒污泥的外觀、沉降性能、VSS/TSS等指標都不錯,但由于內部的產甲烷菌死亡,已經沒有厭氧處理能力了。由于鈣化污泥密度大,容易沉積在厭氧反應器的底部。在顆粒污泥裝車時,首先要排放掉厭氧反應器底部鈣化的厭氧污泥,然后再裝車,以保證污泥的品質。在完成厭氧污泥裝車后,可采用靜置、攪拌、晃動的方法,盡量排凈污泥上層的污水,以保證足夠的污泥濃度。uasb反應器可處理高濃度廢水,特別是對一些較難降解的大分子有機物有很好的去除效果。制藥行業(yè)厭氧反應器哪家好

厭氧反應器用途:厭氧反應,是借助微生物在無氧狀態(tài)下,將有機污染物COD轉化為沼氣CH4的工藝,厭氧反應器較多應用于食品、飲料、發(fā)酵、造紙、垃圾滲濾液等輕工行業(yè)。IC厭氧反應器具有處理負荷高,占地面積小,抗沖擊能力強,運行穩(wěn)定,可靠性高等優(yōu)點。厭氧反應器結構:進水經過布水器輸入反應器,與下降管循環(huán)來的污泥和水均勻混和后,進入首先一個反應區(qū),即流化床反應室。在那里,大部分COD被降解為沼氣,在這個反應區(qū)產生的沼氣由一級三相分離器收集和分離,并產生氣體提升。氣體被提升的同時,帶動水和污泥作向上運動,經過上升管達到位于反應器頂部的氣體/液體分離器,在這里沼氣從水和污泥中分離,離開整個反應器。水和污泥混和經過同心的下降管直接滑落到反應器底部形成內部循環(huán)流。首先一級反應區(qū)的出水在第二階段深度凈化反應室內被深度處理,在那里剩余的可厭氧生物降解的COD被去除,在上層分離區(qū)產生的沼氣被頂部的二級三相分離器收集,并由集氣管輸送到頂部旋流式氣體/液體分離器,實現(xiàn)沼氣分離和收集。同時,厭氧出水經過出水堰離開反應器自流進入后續(xù)處理中。山東一體化厭氧罐VFA經沉淀澄清后的廢水作為處理水排出厭氧反應器。

厭氧反應器的運行控制要點,主要有以下幾點:污泥菌種:厭氧污泥中具有處理污染物能力的就是細菌等有機物質,菌群的組成及菌種的成分決定了其顆粒強度、產甲烷活性及對污水的適應能力。一般來說,厭氧顆粒污泥中有機物成分占70%左右,污泥外部菌種主要為絲菌,污泥內部主要為桿菌、球菌等。pH值:反應器進水pH值一般應控制在6.5~7.5之間,過高或過低的pH值都會對工藝造成影響,主要體現(xiàn)在對厭氧菌(主要是產甲烷菌)活性的影響,包括:影響菌體及酶系統(tǒng)的生理功能和活性。影響環(huán)境的氧化還原電位。影響基質的活性,產甲烷菌的這些性質功能遭到破壞后,處理COD的活性就會降低。

厭氧反應器主要應用于養(yǎng)殖、酒精、淀粉、食品等高濃度污水處理。與其他厭氧反應器相比,厭氧反應器具有更高的處理效能,很大程度縮小了反應器的容積,降低了工程投資,節(jié)省了占地面積等特點。厭氧反應器由于存在著強大的內循環(huán)、傳質效果好、生物量大。其容積負荷遠比普通的UASB反應器高,一般可高出3倍左右。厭氧反應器比普通UASB反應器高3倍左右的容積負荷,是普通UASB反應器占地面積的1/4-1/3左右,所以可降低反應器的基建投資。厭氧反應器不只體積小,而且有很大的高徑比,所以占地面積特別省,非常適用于用地緊張的廠礦企業(yè)新、擴建工程。厭氧反應器排泥系統(tǒng)必須同時考慮上、中、下不同位置設置排泥設備。

厭氧污泥酸化原因:厭氧反應器超負荷運行。我們都知道,在運行厭氧反應器的各項工藝控制條件中,污泥負荷是一個非常重要的控制參數。污泥負荷是指單位時間內施加給單位質量厭氧污泥的有機物的量,以kgSCOD/kgVS.d表示。對于某種廢水,厭氧污泥具有一個較大的限制值。當運行的負荷超過該較大限制值,則意味著超負荷運行。雖然該限制值從污泥負荷的概念上理解是針對整個厭氧污泥,實際上真正的對象是針對厭氧污泥中的產甲烷菌。超負荷運行,實際上就是負荷量超過了厭氧污泥中產甲烷菌的產甲烷能力,而此時的負荷量往往并沒有超過厭氧污泥的水解酸化能力。所以就出現(xiàn)了反應器的VFA開始累積,濃度不斷上升,出水pH值降低,去除效率下降這種污泥酸化現(xiàn)象的發(fā)生。所以,了解厭氧反應器的污泥總量,并以此來維持合理的運行負荷,是預防厭氧反應器出現(xiàn)酸化的重要手段之一。厭氧反應器的每個厭氧反應室的頂部各設一個氣、固、液三相分離器。制藥行業(yè)厭氧反應器哪家好

厭氧反應器具有良好凝聚和沉淀性能的污泥在池底部形成顆粒污泥層。制藥行業(yè)厭氧反應器哪家好

厭氧反應的階段:水解階段,目的:高分子有機物轉化為小分子有機物。因為高分子有機物的分子質量相對巨大,不能透過細胞膜,就不可能被細菌直接利用。因此,它們在首先一階段,就被細菌胞外酶分解為小分子。例如,纖維素被纖維素酶水解為二糖與葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白質被蛋白酶水解為短肽與氨基酸等。這些小分子的水解產物能夠溶解于水并透過細胞膜為細菌利用。酸化階段,目的:上一階段產生的小分子有機物轉化為揮發(fā)酸。在這一階段,上述小分子的化合物在發(fā)酵細菌(即酸化菌)的細胞內,轉化為更為簡單的化合物并分泌到細胞外。這一階段的主要產物有,揮發(fā)性脂肪酸(VFA)、醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等。與此同時,酸化菌也利用部分物質合成新的細胞物質,因此,未充分酸化的廢水,在厭氧處理時會產生更多的剩余污泥。制藥行業(yè)厭氧反應器哪家好

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