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UASB反應器中的厭氧反應過程與其他厭氧生物處理工藝一樣,包括水解,酸化,產乙酸和產甲烷等。通過不同的微生物參與底物的轉化過程而將底物轉化為終產物——沼氣、水等無機物
在厭氧消化反應過程中參與反應的厭氧微生物主要有以下幾種:
水解—發(fā)酵(酸化)細菌,它們將復雜結構的底物水解發(fā)酵成各種有機酸,乙醇,糖類,氫和二氧化碳;
乙酸化細菌,它們將步水解發(fā)酵的產物轉化為氫、乙酸和二氧化碳;
產甲烷菌,它們將簡單的底物如乙酸、甲醇和二氧化碳、氫等轉化為甲烷 [1] 。
UASB由污泥反應區(qū)、氣液固三相分離器(包括沉淀區(qū))和氣室三部分組成。在底部反應區(qū)內存留大量厭氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥層。要處理的污水從厭氧污泥床底部流入與污泥層中污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的有機物,把它轉化為沼氣。沼氣以微小氣泡形式不斷放出,微小氣泡在上升過程中,不斷合并,逐漸形成較大的氣泡,在污泥床上部由于沼氣的攪動形成一個污泥濃度較稀薄的污泥和水一起上升進入三相分離器,沼氣碰到分離器下部的反射板時,折向反射板的四周,然后穿過水層進入氣室,集中在氣室沼氣,用導管導出,固液混合液經過反射進入三相分離器的沉淀區(qū),污水中的污泥發(fā)生絮凝,顆粒逐漸增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿著斜壁滑回厭氧反應區(qū)內,使反應區(qū)內積累大量的污泥,與污泥分離后的處理出水從沉淀區(qū)溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。
厭氧生物處理反應器是高濃度有機廢水處理的有效工藝,升流式厭氧污泥床(UASB)是厭氧生物處理反應器一種,UASB( Up-flow Anaerobic Sludge Bed,簡稱UASB)由于具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特點,其結構、運行操作維護管理相對簡單,造價相對較低,技術成熟,受到污水處理業(yè)界的重視,得到廣泛的歡迎和應用。
芬頓流化床反應機理是氧化劑和廢水中的污染物在厭氧反應器內部裝填的催化劑填料表面發(fā)生催化反應,流化床的內循環(huán)系統(tǒng)將厭氧反應器內部廢水屢次過催化劑表面,然后大大了氧化劑和廢水中污染物的反響功率,了氧化劑的利用率和污染物去除率。
占地面積小芬頓流化床厭氧反應器選用一體化設備方式,將內循環(huán)管路集成到設備內部,且從工藝上對設備有高徑比要求,以滿足上升流速。因而設備整體緊湊,占地面積小。消耗量小芬頓催化劑是以離子形狀溶解于污水水中,隨著污水水流丟失,芬頓處理污水均全流程增加離子型金屬催化劑,催化劑消耗量大。
而芬頓流化床則是將催化劑以固定床的方式固定于芬頓流化床厭氧反應器內部,污水和氧化劑在固定床催化劑的表面發(fā)生催化反響,然后避免了催化劑的丟失。只需定時予以少數(shù)彌補即可,比較工藝而言,大大了催化劑的用量,一同含鐵污泥的產值。
對以下狀況思索酸化或相別離可能是有利的:1)當采用預酸化可去除或改動對菌有或抑止性化合物的構造時;2)當廢水存在有較高的Ca2+時,局部酸化可防止顆粒污泥外表產生CaCO3結垢;3)當處置含高含懸浮物和/或采用高負荷,對非溶解性組分去除有限時;4)在調理池中局部酸化效果能夠經過調理池的合理設計。 由于到達完整酸化后,污水pH會降落,需采用投藥pH值。另外有證據(jù)標明完整酸化對UA厭氧反應器的顆粒過程有不利的影響。例如,上向流進水方式,在厭氧反應器底部構成污泥層(1.0m)。底部布水孔口設計為5~10m2/孔即可。
生物難降解廢水處理,進步B/C、廢水生化后深度處理,到達提標要求、廢水回用處理、RO濃水的處理、本設備利用流體化床方法使芬頓法所發(fā)生的Fe3+大部分以結晶或沉積附著在流化床芬頓載體外表,可大幅削減芬頓法的加藥。
1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8磅Normal0跑泥的原因厭氧反應器正常運轉時,也會有少數(shù)的、新陳代謝的厭氧污泥隨水丟失,若丟失量明顯大于產泥量,就稱為咱們常說的“跑泥”,那就需求注重了。
造成跑泥的原因有很多,常見的因素有:污泥空心,沉降性不好,上升流速過快,沼氣管路堵塞,厭氧反應器底部布水器規(guī)劃不合理,三相分離器規(guī)劃不合理,污泥床層攪動不充分,污泥中等。在處理污泥丟失問題時,需求先剖析問題的原因,再采納相應的處理辦法。
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