IC厌氧反应器安装
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发酵或酸化阶段
发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。
在这一阶段,上述小分子的化合物发酵细菌(即酸化菌)的细胞内转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。发酵细菌绝大多数是严格厌氧菌,但通常有约1%的兼性厌氧菌存在于厌氧环境中,这些兼性厌氧菌能够起到保护像甲烷菌这样的严格厌氧菌免受氧的损害与抑制。这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等,产物的组成取决于厌氧降解的条件、底物种类和参与酸化的微生物种群。与此同时,酸化菌也利用部分物质合成新的细胞物质,因此,未酸化废水厌氧处理时产生更多的剩余污泥。
在厌氧降解过程中,酸化细菌对酸的耐受力必须加以考虑。酸化过程pH下降到4时能可以进行。但是产甲烷过程pH值的范围在6.5~7.5之间,因此pH值的下降将会减少甲烷的生成和氢的消耗,并进一步引起酸化末端产物组成的改变。
产乙酸阶段
在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。
1、适宜的pH值:为使厌氧顺利进行,反应器中的pH值必须在6.5~8.2之间。
2、充足的常规营养:反应器内氮的浓度必须在40~70mg/L范围内才能满足需要,新疆IC厌氧反应器,而磷和硫化物维持较低的浓度即可满足需要。甲1烷菌对硫化物和磷有专性需要,必须在反应器内保证其含量,有时需要向进水中投加磷肥和硫酸盐。
3、必要的微量专性营养元素:对甲1烷菌有激1活作用的专性营养元素有铁、钴、镍、锌、锰、钼、铜甚至硒、硼等很多种,缺少其中一种就可能严重影响整个生物处理过程。
4、合适的温度:厌氧反应一般在30~37℃的中温条件下运行。
5、对毒性适应能力:必须完成厌氧微生物对有毒物质适应性的驯化。
6、充足的代谢时间:要同时保证厌氧生物处理的水力停留时间HRT和固体停留时间SRT。
7、适量的碳源:来自进水中的有机物要满足异养型甲1烷菌用于生物合成所需要的碳源,同时反应器内的溶解性C02要满足自养型甲1烷菌所需要的碳源。
8、污染物向微生物的传质良好:厌氧生物反应器内的颗粒污泥在流化状态下传质能力较好,但生物量过多积累或使用厌氧生物膜法时生物膜过厚都可能产生传质问题,要定期排出剩余生物污泥或提高回流比减少部分传质阻力。
IC厌氧反应器安装
注意事项:
1) 设备检修时,应将所在设备的电源全部切断,将配电柜内的配电盒拉出,锁好配电柜, 挂上“正在检修,禁止合闸”的标识牌。留一人在现场监护并不能随意离开,一定要挂牌,必要时要有安全设施和专人监护; 2) 严禁在反应器顶部打闹,禁止任何闲杂人员进入岗位区,做好安全防火工作。 3) 电器设备检修时,一定要切断电源,严禁带电操作; 4) 水封放水时一定要缓慢,防止集气罩负压损坏; 5) 禁火区内严禁使用明火,因生产需要动火必须办理动火证明,采取切实可行的安全措施 和现场监护措施; 6) 当班期间严禁烟火,严禁携带烟火进入禁火区;当班期间应保持责任区内的卫生清洁, 发现有赃物,应立即清扫;液面有漂浮物要立即捞去,在清理时要在溢流堰上铺上木版、搭上平台,防止跌落溺水,并有至少一人在池边监护; 7) 如需动火对沼气管、集气罩、水封等沼气通过的地方时,需对这些地方进行置换,并在 采用沼气检测仪测定后方能动火; 8) 定期对沼气管路进行气密性检查,防止因腐蚀等原因而造成沼气泄漏; 9) 个人安全方面:注意防烫、防化学腐蚀、防溺水、防跌、防机械伤; 10) 建议一般不要一人独自巡查,特别是晚上、下雪天或雨天,一定要有足够明亮的照 明,登塔、登池一定要两人同行,上楼梯时不能两手携物,不准穿带铁钉的鞋和高跟鞋,不准打闹。打雷、闪电天气不准登高作业; 11) 由厂部负责对职工应进行消防知识培训和教育;对“重点监护”的内容进行学 习;对报警内容和程序进行学习。
UASB反应器的详细设计
1) 反应器的体积和高度
采用水力停留时间进行设计时,体积(V)按公式(1)或(2)计算。选择反应器高度的原则是设计、运行和上综合考虑的结果。从设计、运行方面考虑:高度会影响上升流速,高流速增加系统扰动和污泥与进水之间的接触。但流速过高会引起污泥流失,为保持足够多的污泥,上升流速不能超过一定的限值,从而使反应器的高度受到限制;高度与CO2溶解度有关,反应器越高溶解的CO2浓度越高,因此,pH值越低。如pH值低于值,会危害系统的效率。
从经济上考虑: 土方工程随池深增加而增加,但占地面积则相反;考虑当地的气候和地形条件,一般将反应器建造在半地下减少建筑和保温费用。经济的反应器高度(深度)一般是在4到6m之间,并且在大多数情况下这也是系统的运行范围。
2) 反应器的升流速度
对于UASB反应器还有其他的流速关系(图2)。对于日平均上升流速的值见表3,应该注意对短时间(如2~6h)的高峰值是可以承受的(即暂时的高峰流量可以接收)。
表3 UASB和EGSB允许上升流速(平均日流量) Vr=0.25~3.0m/h
3) 反应器的截面积和反应器的长、宽(或直径)
在确定反应器的容积和高度(H)之后,可确定反应器的截面积(A)。从而确定反应器的长和宽,在同样的面积下正方形池的周长比矩形池要小,矩形UASB需要更多的建筑材料。以表面积为600m2的反应器为例,30×20m的反应器与15m×40m的反应器周长相差10%,这意味着建筑费用要增加10%。但从布水均匀性考虑,矩形在长/宽比较大较为合适。从布水均匀性和经济性考虑,矩形池在长/宽比在2:1以下较为合适。长/宽比在4:1时费用增加十分显著。
圆形反应器在同样的面积下,其周长比正方形的少12%。但这一优点仅仅在采用单个池子时才成立。当建立两个或两个以上反应器时,矩形反应器可以采用共用壁。对于采用公共壁的矩形反应器,池型的长宽比对造价也有较大的影响。如果不考虑其他因素,这是一个在设计中需要优化的参数。
4) 单元反应器大体积和分格化的反应器
在UASB反应器的设计中,采用分格化对运行操作是有益的。先,分格化的单元尺寸不会过大,可避免体积过大带来的布水均匀性等问题;同时多个反应器对系统的启动也是有益的,可先启动一个反应器,再用这个反应器的污泥去接种其他反应器;另外,有利于维护和检修,可放空一个反应器进行检修,而不影响系统的运行。从目前实践看的单体UASB反应器可为1000-2000m3。
5) 单元反应器的系列化
单元的标准化根据三相分离器尺寸进行,三相分离器的型式趋向于多层箱体的设备化结构。以2×5m的三相分离器为例,原则上讲有多种配合形式。但从标准化和系列化考虑,要求具有通用性和简单性。所以,池子宽度是以5m为模数,长度方向是以2m为模数。布置单元尺寸的方式可分成单池单个分离器和单池两个分离器的形式。原则上如果采用管道或渠道布水,池子的长度是不受限制。如前所述,由于长宽比涉及到反应器的经济性,所以要结合池子组数考虑适当的长宽比。对宽度为10m的单个反应器,2:1的长宽比的反应器可达到2000m3的池容。对更大的反应器,如果需要也可采用双池共用壁的型式。
概述
厌氧生物反应器是一种利用厌氧微生物处理污水中有机污染物的主要设备之一。其特点是处理费用低(无需鼓风曝气)、可处理高浓度有机污染物污水、可回收利用沼气、设备占地面积小(容积负荷高、设备高度高)等。随着研究的深入,厌氧生物反应器在处理高难度有机废水方面的特殊效果也引起了高度观注。
目前世界上应用多的厌氧生物反应器是UASB厌氧生物反应器。这种反应器被称为第二代厌氧生物反应器。其特点是技术成熟、制造简便。随着流化反应理论的运用,以相对稳定的厌氧生物床为特点的UASB反应器显示出反应效率低的劣势。而主流第三代反应器如EGSB、IC等厌氧生物反应器运用流化反应理论,将厌氧生物反应器的应用领域和反应效率都大大推进一步,市场占有率也逐年提升。
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