天长电催化氧化公司
发布时间:2023-06-08 02:16:46天长电催化氧化公司
厌氧反应器利用厌氧微生物的代谢特性,并利用还原的有机物作为氢受体,而无需提供外部能量,同时产生具有能量值的甲烷气体。厌氧生物处理方法不仅适用于高浓度有机废水,进水BOD浓度可达到数万毫克/升,还适用于低浓度有机废水,如城市污水。一个成功的厌氧反应器必须是:①具备良好的截留污泥的性能,以保证拥有足够的生物量;②生物污泥能够与进水基质充分混合接触,以保证微生物能够充分利用其活性降解水中的基质。同时,从厌氧底物降解途径和动力学两方面入手,分析提高和保持反应器内微生物活性的可能措施,并与反应器的设计相结合,全面提高反应器的性能。厌氧反应器是国内外个使用砂子作为载体进行厌氧处理的反应器。设备结构是内外两个气缸。它使用特殊的轴流泵在外筒中循环污水和有机生物膜砂以实现流化目的。
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脱氮法是为防止水体富营养化而对废水进行除氮的过程。目前,比较成熟的脱氮工艺可以分为物理、化学和生物脱氮方法。物理方法主要包括吸附/离子交换法、膜分离法,化学法主要包括化学催化法及活泼金属还原法。生物法主要利用硝化反硝化作用进行脱氮。
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化学法污水脱氮主要应用于燃煤电厂锅炉或汽车尾气,分为燃烧前脱硝、燃烧中脱硝及燃烧后脱硝。其中常用的是燃烧后脱硝,又分为SNCR(非催化性还原)技术和SCR(催化性还原)技术,原理分别为在炉膛上部喷氨或者尿素使NH3与NOx反应生成N2、在烟气流经处安装催化剂,催化NOx生成N2。化学法反应速度快,但催化剂价格较为昂贵,且副产物不易控制,鲜少工程应用。
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厌氧微生物的生命正常活动,需要有一个相应的厌氧环境,这个环境可用氧化还原电位来控制。例如,可以用氧化还原电位来控制环境的含氧浓度,以适合厌氧微生物的生长。有机负荷和水力停留时间:有机负荷的变化可体现为进水流量的变化和进水COD值的变化。水力停留时间对于厌氧工艺的影响主要是通过上升流速来表现出来的。较高的水流速度可以提高污水系统内进水区的扰动性,从而增加生物污泥与进水有机物之间的接触,提高有机物的去除率;为了维持系统中能拥有足够多的污泥,上升流速又不能超过一定限值,通常采用UASB法处理废水时,为形成颗粒污泥,厌氧反应器内的上升流速一般不低于0.5m/h。
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UASB内厌氧污泥浓度高,平均污泥浓度为20-40gMLVSS/L;有机负荷高,水力停留时间短,例如采用中温发酵时,容积负荷一般为5-10kgCOD/(m3.d)左右;无混合搅拌设备,靠发酵过程中产生的沼气的上升运动,使污泥床上部的污泥处于悬浮状态,对下部的污泥层也有一定程度的搅动;污泥床不设载体,节省造价及避免因填料发生堵塞问题;UASB内设三相分离器,通常不设高效澄清池,被沉淀区分离出来的污泥重新回到污泥床反应区内,通常可以不设污泥回流设备,运行动力较小。
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生物法脱氮主要通过硝化反硝化作用实现。硝化作用主要是在好氧条件下,利用硝化菌将氨氮氧化成硝酸盐的过程。反硝化是指在缺氧的条件下,反硝化细菌在生物酶的作用下以水中的NO3-或NO2-做为电子受体,通过一系列代谢过程将其还原为NO,N2O和N2 的过程。硝化反硝化作用在自然界中广泛存在并具有两个突出的优点,一是实现了氮的完全转化,能够使其彻底还原为氮气,避免了二次污染;二是对原水水质适应性强,只要运行参数调整适当,可以有针对性地脱氮。生物法脱氮工艺前期工程投入费用较高,但运行费用较其它方法更为经济,非常适合大规模的水处理,因此在世界范围内取得了广泛的应用。