北京上流式厭氧反應器處理費用

來源: 發(fā)布時間:2023-08-27

厭氧顆粒污泥活性高于絮狀污泥的原因:

①在顆粒污泥共生細菌的群落中,不同功能菌之間的聯(lián)結要比絮狀污泥的更為緊密,基質的傳質速率和種間氫的傳移速率更快,能更快地完成H+向CO?的轉移,形成CH4的速率更快。

②在顆粒污泥中,由于發(fā)酵細菌、產乙酸菌和產甲烷菌各功能菌之間的聯(lián)結更為緊密,且處于外層的發(fā)酵細菌和產乙酸菌對處于內層的產甲烷菌能夠提供更好的保護,使產甲烷菌更能耐受pH值變化的沖擊。而在絮狀污泥中各個共生菌群之間的聯(lián)結較為松散,產甲烷菌得不到很好的保護。

③在顆粒污泥中,菌體污泥所占比例較大,非菌體污泥所占比例較小,故其產甲烷的生物活性更高。而在絮狀污泥中,不具生物活性的非菌體污泥所占的比例較大,菌體污泥相對較少,故絮狀污泥產甲烷的活性較低。 典型的ASBR運行周期包括四個階段。北京上流式厭氧反應器處理費用

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厭氧出水的COD構成:厭氧出水的COD通常是由這3種物質所構成:①殘留的可溶性COD,由不能甲烷化的可溶性的有機物所構成;②菌體污泥構成的COD,由厭氧消化微生物所構成;③非菌體污泥構成的COD,由不能水解的固體懸浮物所構成。為此,要改善厭氧出水的水質,可采取的技術措施有:①在厭氧消化前對固體懸浮物含量高的廢水,進行固液分離或作水解酸化處理;②采用顆粒污泥反應器;③定期從厭氧反應器中排除厭氧污泥;④從厭氧出水中分理出厭氧污泥。杭州UASB厭氧反應器原理內循環(huán)厭氧反應器,是目前世界上效率很高的厭氧反應器。

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厭氧反應器的接種:

啟動運行的首要步驟是接種厭氧污泥。直接接種顆粒污泥可以省去絮狀污泥培養(yǎng)出顆粒污泥的過程,大幅度縮短啟動運行的時間。

1.初次啟動用的絮狀污泥,可以是城市污水處理廠的消化污泥。即好氧處理過程中產生的剩余污泥,進行厭氧消化處理后所得到的厭氧污泥。用這種消化污泥的好處是污泥來源廣、數(shù)量大、能滿足大量接種時的需求。

2.接種顆粒污泥時,應當有些選用來自處理同樣性質廢水的厭氧反應器,即進行同質二次啟動。同質啟動不需要對污泥進行馴化,只要完成富集培養(yǎng)即可。如果接種來自不同廢水的厭氧反應器,即進行異質二期啟動,首先需要馴化,然后才是顆粒污泥的富集培養(yǎng)。

厭氧處理有其自身的諸多優(yōu)點,但也有不足之處,其中比較明顯一點為經厭氧處理后的廢水不能直接實現(xiàn)達標排放:有機廢水經厭氧處理后,出水的COD值一般都比較高。只通過單一的厭氧處理很難直接達到排放標準,通常還要對厭氧出水進行后續(xù)的好氧處理或者物化處理,才能實現(xiàn)達標排放。一般來說,厭氧處理通常只能用于處理COD<2000mg/L的有機廢水。即便它們的COD去除率相同,但厭氧出水COD的數(shù)值還是高于好氧出水的COD數(shù)值。如果它們處理同樣濃度的有機廢水,厭氧處理的效率不一定遜于好氧處理。但現(xiàn)在的問題在于,用厭氧方法處理COD<1500mg/L的有機廢水,還不是十分的經濟。EGSB厭氧反應器采用水循環(huán),是獨有的特征。

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厭氧系統(tǒng)對氮、磷、氮的需求:

厭氧消化微生物需要氮元素、磷元素和硫元素。

1.氮元素可以來自任何能提供-NH2或者NH4+的化合物。如各種含氮的有機物(蛋白質、氨基酸)和含氮的無機物(NH4OH、NH4HCO3),都可以作為氮源。其中產甲烷菌只能以氨態(tài)氮作為氮源。

2.磷元素可以來自磷酸二氫鉀、磷酸二氫鈉、磷酸二氫銨。

3.硫元素來自無機硫,比如硫酸根;或者有機硫,比如蛋白質中的-SH2.

營養(yǎng)元素的C/N/P的比例范圍可以是300~500:5:1之間。通常是300~350:5:1


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無機鹽對厭氧系統(tǒng)的毒性:①鈉鹽;Na+對厭氧消化的抑制濃度在5000-10000mg/L的范圍內,高濃度的Na+可能會使細菌失去產生胞外多聚物的能力,不能產生凝集作用,細菌呈分散狀態(tài),影響到顆粒污泥的形成。鹽離子濃度過高還會使細胞失去水分。但Na+的毒性是可逆的。②鈣鹽;鈣離子會對某些產甲烷菌的生長和顆粒污泥的形成至關重要,但過多的鈣鹽會降低產甲烷菌和顆粒污泥的活性,并造成營養(yǎng)成分的損失,除此之外鈣鹽太多還會形成鈣鹽沉淀與結垢,造成厭氧系統(tǒng)的緩沖能力下降。③鋁鹽;廢水中的鋁鹽會粘附在細胞膜上,影響微生物的生長和顆粒污泥產甲烷的活性。④鎂鹽;適當?shù)逆V離子能夠增強厭氧顆粒污泥的沉降性能,顆粒污泥更不易從反應器中流失。但鎂離子對高溫厭氧污泥產甲烷活性的促進作用并不明顯。北京上流式厭氧反應器處理費用

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