UASB厌氧反应器原理
在UASB反应器中,废水尽可能均匀地流入反应器底部,污水通过含有颗粒污泥或絮凝污泥的污泥床向**动。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程中。厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)会产生内部循环,有利于颗粒污泥的形成和维持。
泥层形成的部分气体附着在泥粒上,上升到反应器**部,上升到表面的泥撞击三相分离器气体**板的底部,附着泡沫的泥棉脱气。泡沫释放后,泥浆颗粒沉入泥床表面,气体被收集到三相分离器的集气室中。
在集气室单位缝隙下安装挡板(气体反射器),起到防止沼气泡沫进入沉淀区的作用。否则会引起沉降区的,阻碍粒子沉淀。含有部分剩余固体和泥颗粒的液体通过分离器缝隙进入沉淀区。
三相分离器斜壁沉降区域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时降低。同时,随着流速的减少,泥棉可以在沉降区与絮凝沉淀。堆积在三相分离器上的泥棉在一定程度上**过了斜墙上留下的摩擦力,滑入反应区域后,这部分泥再次与水中的**物发生反应。
厌氧生物处理设施运营管理是必须注意的问题:要充分创造厌氧环境。无氧以厌氧微生物的正常活动为前提,CH4菌必须在厌氧环境中发挥作用。在污水上升进入厌氧消化装置、流出回流等过程中,要尽量避免与空气接触,限度地减少与空气接触的机会。在水流过程中,尽可能避免出现跌水、搅动等现象,关闭调整池、回流池等,污水上升不要使用气泵。厌氧反应建筑物经过机密试验,经过UASB厌氧塔大孔,保证严密,不泄漏。
厌氧塔是利用微生物在无氧状态下将**污染物COD转化为沼气CH4的工艺,厌氧塔广泛应用于食品、饮料、发酵、造纸、垃圾渗滤液等轻工业。IC厌氧塔具有处理负荷高、占地面积小、抗冲击能力强、运行稳定、可靠性高等优点。
利用微生物生命过程中的代谢活动,将**物分解为简单的无机物,去除水中**物污染的过程称为废水的生物处理。根据代谢过程中的氧气需求,微生物分为好氧、厌氧和介于两者之间的兼性微生物。厌氧生物处理是利用厌氧微生物的代谢过程,不供氧,将**物转化为无机物和少量细胞物质。这些无机物包括大量的沼气(即沼气)和水。厌氧是一种低成本的废水处理技术,将废水处理和能源结合起来,特别适合发展中国家。
厌氧微生物处理是目前高浓度**废水处理工艺中不可或缺的处理程序,不仅能耗比好氧微生物处理低,而且还能以能源二次利用的方式生产沼气。厌氧反应容积负荷远**好氧反应,同等量的COD厌氧反应处理投资较低。
厌氧处理是指在厌氧条件下,在多种(厌氧或兼性)微生物的共同作用解**物,生成CH4和CO2的过程。厌氧*三阶段:
水解阶段:复杂**物在细胞外酶的作用下,先分解为简单**物,然后在产酸菌的作用下经过厌氧发酵和氧化,转化为乙酸、丙酸、丁酸等脂肪酸和酒精类。
氢氟酸醋酸阶段:氢氟酸醋酸菌除醋酸、甲酸、甲醇外,可将阶段生产的中间产物(如丙酸、丁酸等脂肪酸和酒精类)转化为乙酸和氢气,并产生CO2。
甲烷生产阶段:甲烷菌在、*二阶段生成的乙酸、氢、CO2等转化为甲烷。
厌氧不需要供氧,泥浆的负荷相对较高,可以处理比较难生物降解的物质,但需要很长时间,所以出水一般需要后续处理才能达到排放标准。
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