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西藏厕所污水处理厌氧生物过滤器生产商在线咨询「在线咨询」

发布者:山东旺能环境工程有限公司  时间:2021-11-11 






厌氧生物处理的主要特点有哪些?

⑴ 能耗较低:因为厌氧生物处理不需要供氧,能源消耗约为好氧活性污泥法的1/10,还能产生具有较高热值的(ch4)。每去除1gcodcr可以产生0.35标准升ch4或0.7标准升沼气。沼气的热值为22.7kj/l,ch4的热值为39300kj/m3。

⑵ 污泥产量低:因为厌氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,好氧生物处理系统每处理1kgcodcr产生的污泥量为0.25~0.6kg,而厌氧生物处理系统每处理1kgcodcr产生的污泥量只有0.02~0.18kg。

⑶可对好氧生物处理系统不能降解的一些大分子有机物进行-降解或部分降解。

⑷ 厌氧微生物对温度、ph等环境因素的变化更为敏感,运行管理好厌氧生物处理系统的难度较大。

⑸ 水温适应广:好氧处理水温在10~35℃之间,当高温时就需采取降温措施;而厌氧处理水温适应广泛,分低温厌氧(10~30℃)、中温厌氧(30~40℃)和高温厌氧(50~60℃)。

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水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化成简单的溶解性单体和二聚体的过程。水解反应针对不同的废水类型差别很大,这要取决于胞外酶能否有效的接触到底物。因此,大的颗粒比小颗粒底物要难降解很多,比如造纸废水、印染废水和制药废水的木质素、大分子纤维素就很难水解。

水解速度的可由以下动力学方程加以描述:

ρ=ρo/(1+kh.t)

ρ --可降解的非溶解性底物浓度(g/l);

ρo---非溶解性底物的初始浓度(g/l);

kh--水解常数(d-1);

t--停留时间(d)。

一般来说,影响kh的因素很多,很难确定一个特定的方程来求解kh,但我们可以根据一些特定条件的kh,反推导出水解反应器的容积和反应条件。在实际工程实施中,有条件的话,针对要处理的废水作一些kh的测试工作。通过对-一些-的研究,提出在低温下水解对脂肪和蛋白质的降解速率非常慢,这个时候,可以不考虑厌氧处理方式。对于生活污水来说,在温度15的情况下,kh=0.2左右。但在水解阶段我们不需要过多的cod去除效果,而且在一个反应器中你很难严格的把厌氧反应的几个阶段区分开来,一旦停留时间过长,对工程的经济性就不-。如果就单独的水解反应针对生活污水来说,cod可以控制到0.1的去除效果就可以了。

把这些参数和给定的条件代入到水解动力学方程中,可以得到停留水解停留时间:

t=13.44h

这对于水解和后续阶段处于一个反应器中厌氧处理单元来说是一个很短的时间,在实际工程中也完全可以实现。如果有条件的地方我们可以适当提高废水的反应温度,这样反应时间还会大大缩短。而且一般对于城市污水来说,长的排水管网和废水中本生的-,所以当废水流到废水处理场时,这个过程也在很大程度上完成,到目前为止还没有看到关于水解作为生活污水厌氧反应的限速-。



uasb反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是ch4和-)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。置于集气室单元缝隙之下的挡板的作用为气体发射和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。

由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点降低。由于流速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度-超过其保持在斜壁上的摩擦力,其将滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应。






主要设备有: egsb三相分离器两层、气水分离器、泥水分离器、水封器、循环系统等。主要设备有: egsb三相分离器两层、气水分离器、泥水分离器、水封器、循环系统等。

其构造与uasb反应器有相似之处,可以分为进水配水系统、反应区、三相分离区和出水渠系统。与uasb反应器不同之处是,egsb反应器设有专门的出水回流系统。egsb反应器一般为圆柱状塔形,特点是具有很大的高径比,一般可达3~5,装置反应器的高度可达15~20米。颗粒污泥的膨胀床-了废水中有机物与微生物之间的接触,强化了传质效果,增加了反应器的生化反应速度,从而大大增加了反应器的处理效能。



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