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厭氧反應器的相關知識
厭氧反應器利用厭氧微生物的代謝特性,并利用還原的有機物作為氫受體,而無需提供外部能量,同時產生具有能量值的甲烷氣體。厭氧生物處理方法不僅適用于高濃度有機廢水,進水BOD濃度可達到數萬毫克/升,還適用于低濃度有機廢水,如城市污水。
一個成功的厭氧反應器必須是:①具備良好的截留污泥的性能,以保證擁有足夠的生物量;②生物污泥能夠與進水基質充分混合接觸,以保證微生物能夠充分利用其活性降解水中的基質。同時,從厭氧底物降解途徑和動力學兩方面入手,分析提高和保持反應器內微生物活性的可能措施,并與反應器的設計相結合,全面提高反應器的性能。
厭氧反應器是國內外第一個使用砂子作為載體進行厭氧處理的反應器。設備結構是內外兩個氣缸。它使用特殊的軸流泵在外筒中循環污水和有機生物膜砂以實現流化目的。
厭氧反應器性能特點:
1.高容積率,節省基礎設施投資和占地面積。
2.依靠沼氣實現內部循環而無需額外的動力。
3.強大的抗沖擊負荷能力,pH緩沖能力以及良好的出水穩定性。
厭氧反應器酸化的原因
1、厭氧反應器超負荷運行
眾所周知,污泥進行負荷是指單位工作時間內施加到企業單位產品質量厭氧污泥上的有機物量,用千克數表示。對于某些廢水,厭氧污泥有一個Z大極限值。當運行負荷超過Z大極限值時,意味著超負荷運行。
雖然從污泥負荷的概念來理解這個極限應用于整個企業的厭氧污泥,但真正的目標實際上是厭氧污泥中的產甲烷細菌。反應器開始積累,濃度升高,出水 ph 值降低,去除效率下降,但出現了污泥酸化現象。
因此,了解厭氧反應器的污泥資源總量,保持一個合理的運行環境負荷,是防止厭氧反應器酸化的重要技術手段方法之一。
2. ph 值、溫度等操作控制條件嚴重偏差。
3、毒性物質流入
厭氧污泥進行系統相比與好氧活性污泥,更容易發生發展過程中受到一定毒性提供物質的抑制。污泥就會不斷發生酸化。
因此,應該進行篩選污染源的潛在毒性抑制劑,
4.營養鹽嚴重不足。
有必要向某些缺乏營養的廢水中添加足夠的營養素,例如氮、磷或其他微量營養素。因為厭氧污泥中無論是產甲烷菌還是水解酸化菌,都需要通過我們學習這些企業文化元素之間信息進行新陳代謝能力分析以及管理公司合成一個細胞物質。
廢水中營養元素之間缺乏時,產甲烷菌的活性會受到污染嚴重社會影響。而水解可以酸化劑周圍都是環繞著產甲烷菌,這些元素更容易被水解酸化劑代謝而不是產甲烷菌代謝,水解酸化劑的再生產率遠遠高于產甲烷菌,水解酸化菌利用廢水中的營養元素.反應堆的酸化是不可避免的。