淮南厭氧工藝設計技術指導

來源: 發布時間:2024-03-21

厭氧生物處理技術原理:水解階段。水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化為簡單的溶解性單體或二聚體的過程。高分子有機物因相對分子量巨大,不能透過細胞膜,因此不可能為細菌直接利用。它們在第一階段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纖維二糖與葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白質被蛋白質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所利用。水解過程通常較緩慢,因此被認為是含高分子有機物或懸浮物廢液厭氧降解的限速階段。多種因素如溫度、有機物的組成、水解產物的濃度等可能影響水解的速度與水解的程度。上海億萬特厭氧顆粒污泥規格型號全。淮南厭氧工藝設計技術指導

UASB組成系統一進水配水系統:進水配水系統的功能主要是將廢水均勻分配到整個反響器,并進展水力攪拌,是反響器高效運行的關鍵之一。從水泵來的廢水通過配水設備流入布水管。配水設備是由一根可旋轉的配水管與配水槽構成,配水槽為圓環形,被分隔成假設干單元,每個單元與一根通進反響器的布水管相連。從水泵來的水管與可旋轉的配水管相連接。工作時配水管旋轉,在一定的時間間隔,廢水流進配水槽的一個單元,由此流進一根布水管進入反響器。布水點設在反響器的底平面上,為使基質與污泥接觸充分,應進展合理設置。布水點均勻分布在池底上,且高度不同。根據有關資料與研究實踐,認為布水的不均勻系數為0.95時,可到達布水均勻的目的。荷蘭研究者提出,在裝置放大時應按比例增加布水點的數量,使每5m2底面積有一個布水點。這種布水方式對于整個反響器來說是連續進水,而對于每個布水點而言,則是連續進水,布水管的瞬時流量與整個反響器的流量相等。在生產運行裝置中所采用的進水方式大致可分為間歇式、脈沖式、連續均勻流、連續與間歇回流相結合等幾種。棗莊厭氧工藝設計銷售公司上海億萬特厭氧顆粒污泥價格美。

厭氧生物處理技術的優勢:厭氧污水處理工藝的基建投資一般情況下比氧化溝和SBR工藝高,但隨著規模的增大,氧化溝和SBR的基建費也成倍增加,而常規活性污泥法的投資則以較小的比例增加,兩者的差距越來越小。當污水廠達到一定規模后,常規活性污泥法的投資比氧化溝與SBR還省,所以,污水廠規模越大,常規活性污泥法的優勢就越大。常規活性污泥法、A/O和A2/O法的主要缺點是處理單元多,操作管理復雜,特別是污泥厭氧消化要求高水平的管理,消化過程產生的沼氣是可燃易爆氣體,更要求安全操作,這些都增加了管理的難度。但由于大型污水廠背靠大城市,技術力量強,管理水平較高,能滿足這種要求,因而常規活性污泥法的缺點不會成為限制使用的因素。與污水的好氧生物處理工藝相比,污水的厭氧生物處理工藝具的優點:大量降低能耗,而且還可以回收生物能(沼氣);厭氧生物處理工藝中沒有為微生物提供氧氣的鼓風曝氣裝置,可以降低大量的能耗。在大量去除有機物的同時,厭氧處理工藝還會伴有大量沼氣產生。而沼氣中的甲烷是一種可以燃燒的氣體,具有很高的利用價值,可以直接用于鍋爐燃燒或發電;

厭氧生化反應有三大類厭氧反應器:UASB反應器、EGSB反應器、IC反應器。UASB反應器UASB反應器適用于難降解污水和含有一定濃度懸浮物的污水,能攔截污水中的懸浮物和污泥,防止菌種流失,增加微生物濃度,提高處理效果,一般單層三相分離器,上升流速低,可以依靠顆粒污泥或絮狀污泥降解微生物,但對含蛋白質及油脂物質的適應能力較為一般,工程投資也相對較低。EGSB反應器EGSB反應器相當于改進型UASB反應器,屬于第三代厭氧反應器,相對比與UASB反應器提高反應器內的液體上升流速,使得顆粒污泥床層充分膨脹,污水與微生物之間充分接觸,加強傳質效果,同時避免反應器內死角和短流的產生且占地面積較UASB小,但其反應器較高,采用外循環,動力消耗大。IC反應器IC反應器采用雙層三相分離器,內部安裝生物填料,有內回流,適用于可生化性較好且濃度不太高的污水或用地面積較為緊張的污水,占地面積小、COD去除率高、雙重三相分離器加上填料層有效防止污泥流失,運行穩定,但其造價相對較高。上海億萬特厭氧顆粒污泥長期供應。

CASS(循環活性污泥工藝)的3個階段:沉淀階段。在此階段,污泥回流、曝氣均停止工作,整個充滿水的池子上方處于相對靜止的狀態。此時,活性污泥進行絮凝與處理水開始分離,在池水上方形成1.5米左右的處理水上清液。在該階段,如果進水量沒有使水位達到預定的高度,則進水泵繼續工作。由于池水的相對平衡,增加了進水在生物選擇區的停留時間,而且選擇區、預反應區、主反應區三區域的相連采用了特殊流道設計,因此,此時進入CASS反應池廢水將在選擇區混合后以層流的形式通過預反應區而進入主反應區的底部,與下降的絮凝活性污泥相混合,而不影響上層的處理水。上海億萬特厭氧顆粒污泥貨源充足。淮南厭氧工藝設計技術指導

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高效厭氧處理系統需要滿足的條件:是獲得進水和被保持污泥之間的良好接觸。為了在厭氧反應器內滿足這一條件,應該確保反應器布水的均勻性,這樣才可避免短流。這—問題無疑涉及到布水系統的設計,在此不作贅述。從另一方面講,厭氧反應器的混合來源于進水的混合和產氣的擾動。但是對于進水在無法采用高的水力和有機負荷的情況下(例如在低溫條件下采用低負荷工藝時,由于在污泥床內的混合強度大低,以致無法抵消短流效應)UASB反應器的應用負荷和產氣率受到限制;為獲得高的攪拌強度,必須采用高的反應器或采用出水回流,獲得高的上升流速。正是對于這一問題的研究導致了第三代厭氧反應器的開發和應用。淮南厭氧工藝設計技術指導

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