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梅州废水脱氮公司

发布时间:2023-10-29 02:08:52
梅州废水脱氮公司

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厌氧反应器中有时会产生大量泡沫,泡沫呈半液半固状,严重时可充满气相空间并带入沼气管道,导致沼气系统的运行困难。产生泡沫的主要原因是厌氧系统运行不稳定,因为泡沫主要是由于CO2产量太大形成的,当反应器内温度波动或负荷发生突变等情况发生时,均可导致系统运行的不稳定和CO2的产量增加,进而导致泡沫的产生。如果将运行不稳定因素及时排除,泡沫现象一般也会随之消失。在厌氧污泥培养初期,由于CO2产量大而甲烷产量少,也会出现泡沫,随着甲烷菌的培养成熟,CO2产量减少,泡沫一般也会逐渐消失。进水中含有蛋白质是产生泡沫的一个原因,而微生物本身新陈代谢过程中产生的一些中间产物也会降低水的表面张力而生成气泡。厌氧生物处理过程中大量产气会产生类似好氧处理的曝气作用而形成气泡问题,负荷突然升高所带来的产气量突然增加也可能出现泡沫问题。

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C反应器优缺点主要有以下几点:(1)容积负荷率高,水力停留时间短。(2)基建投资省,占地面积小。由于IC反应器的容积负荷率高,故对于处理相同COD总量的废水,其体积仅为普通UASB反应器的30-50%左右,降低了基建投资。同时由于IC反应器具有很大的高径比,所以占地面积特别省,非常适用于一些占地面积紧张的厂矿企业采用。(3)节省能耗。由于IC反应器是以自身产生的沼气作为提升的动力实现混合液的内循环,不必另设水泵实现强制循环,故可节省能耗。(4)抗冲击负荷能力强。由于IC反应器实现了内循环,内循环液与进水在反应室充分混合,使原废水中的有害物质得到充分稀释,大大降低了有害程度,从而提高了反应器的耐冲击负荷的能力。(5)具有缓冲pH值变化的能力。IC反应器可充分利用循环回流的碱度,对pH起缓冲作用,使反应器内的pH值保持稳定,从而节省进水的投碱量,降低运行费用。(6)出水水质稳定。IC反应器相当于两级 UASB艺处理,下面一个的有机负荷率高,起“粗”处理作用,上面一个有机负荷率低,起“精” 处理作用,故比一般的单级处理的稳定性好,出水水质稳定。IC反应器存在的缺点为:经污泥分析表明,IC反应器比UASB反应器内含有的细微颗粒污泥(形成大颗粒污泥的前体)浓度高,加上水力停留时间相对短,高径比大,所以IC反应器的出水中含有更多的细微颗粒污泥,这使后续沉淀处理设备成为必要。

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高浓度废水处理设备UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发射器的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。

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中水回用工艺流程:生活污水→格栅/沉沙池→调节池/生化池/MBR→泵→清水池/消毒→回用。膜生物反应器是将污水生化处理与物化处理于一池内完成,生化降解有机物,孔隙率≤0.4μm级的膜过滤使固液分离,大大提高了泥水分离效率,并且由于曝气池中活性污泥的增大和污泥水中特效菌的出现,提高了生化反应速率。该工艺能大大减少剩余污泥的产量,处理后的出水为清澈透明的净水,出水水质大大优于其它污水处理工艺。

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厌氧反应器运转的前提条件厌氧反应器的反应原理:厌氧反应器可分为两个区域,反应区和气、液、固三相别离区。在反应区下部,是由沉积功能杰出的污泥(颗粒污泥或絮状污泥),构成厌氧污泥床。当废水由反应器底部进入反应器后,因为水的向上流动和发生的大量气体上升构成了杰出的自然拌和效果,并使一部分污泥在反应区的污泥床上方构成相对稀薄的污泥悬浮层。悬浮液进入别离区后,气体首要进入集气室被别离,含有悬浮液的废水进入别离区的沉降室,因为气体已被别离,在沉降室扰动很小,污泥在此沉降,由斜面回来反应区。

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MBR生物反应器。这是一种新型工艺技术,是由两种工艺组合而成的,一种是生物处理工艺,另外一种是应用微滤膜或超滤膜的膜分离技术。这种工艺的主要特点是两种工艺的结合使得出水水质更好,同时自动化程度高、便于操作和管理,结构设计紧凑合理、占地面积小,缺点是膜在经过一段时间的使用后会受到污染,需要更换或清洗。