詳細(xì)介紹
運(yùn)城市IC厭氧反應(yīng)器
運(yùn)行管理
1.厭氧生物處理設(shè)施運(yùn)行管理應(yīng)該注意的問(wèn)題
(1) 當(dāng)被處理污水濃度較高(CODCr值大于5000mg/L)時(shí),必須采取回流的運(yùn)行方式,,回流比根據(jù)具體情況確定,,效的回流,不可以降低進(jìn)水濃度,,還可以增大進(jìn)水量,,處理設(shè)施內(nèi)的水流分布均勻,避免出現(xiàn)短流現(xiàn)象,?;亓鬟€可以防止進(jìn)水濃度和厭氧反應(yīng)器內(nèi)pH值的劇烈波動(dòng),使厭氧反應(yīng)平穩(wěn)進(jìn)行,,也就是說(shuō)可以減少厭氧反應(yīng)對(duì)堿度的需求量,,降低運(yùn)行。厭氧反應(yīng)是產(chǎn)能過(guò)程,,出水溫于進(jìn)水.因此冬季氣溫低時(shí),,反應(yīng)器內(nèi)的溫度恒定,盡可能使厭氧微生在其適宜溫度下活動(dòng),。
(2)-般的工業(yè)廢水溫度難以達(dá)到35℃,,需要加熱(尤其在冬季)。因此,,為節(jié)約加溫所需能量,,一方面要注意保溫(包括采取加大回流量等措施),盡可能防止反應(yīng)器熱量散失,,另一方而要充分發(fā)揮反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度較大的特點(diǎn),,盡可能提高反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度,,減弱溫度對(duì)厭氧反應(yīng)的影響。
(3)沼氣要及時(shí)效地排出,。厭氧消化過(guò)程必定伴隨著沼氣的產(chǎn)生,,沼氣對(duì)污泥可以起到攪拌和,促進(jìn)污水與污泥的混合接觸,,這是其利的一面,。同時(shí),沼氣的存在也會(huì)起到類似浮渣的,,沼氣向上溢出時(shí)將部分污泥帶到液面.導(dǎo)致浮渣的產(chǎn)生和出水中懸浮物含量增加及水質(zhì)變差,。因此,要設(shè)置氣體擋板和集氣罩,,將沼氣從厭氧消化裝置內(nèi)引出,,在出水堰附近留足夠的沉淀區(qū),以出水水質(zhì),。
(4)污泥負(fù)荷要適當(dāng),。為保持厭氧消化過(guò)程三個(gè)階段的平衡,使揮發(fā)性脂肪酸等中間產(chǎn)物的生成與消耗平衡,,防止酸積累導(dǎo)致pH值下降,,進(jìn)水機(jī)負(fù)荷不宜過(guò)高,一般不0.5kgCODcr/(kgMLSS•d),??梢酝ㄟ^(guò)提高反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度,在保持相對(duì)較低的污泥負(fù)荷條件下,,獲得較高的容積負(fù)荷,。一般來(lái)說(shuō),厭氧消化裝置的容積負(fù)荷都在5kg CODcr/(m3•d)以上,,甚高達(dá)50kg CODcr/( m3•d),。
(5)當(dāng)被處理污水懸浮物濃度較大(一般指1000mg/L以上)時(shí),就應(yīng)當(dāng)對(duì)污水進(jìn)行沉淀,、過(guò)濾,、或浮選等適當(dāng)?shù)念A(yù)處理,以降低進(jìn)水的懸浮物含量,,防止填料層堵塞,。一般AF的進(jìn)水懸浮物不過(guò)200mg/L,但如果懸浮物可以生物降解而且均勻分散在污水中,,則懸浮物對(duì)AF幾乎不產(chǎn)生不利影響,。
(6)要充分創(chuàng)造厭氧環(huán)境。氧是厭氧微生物正?;顒?dòng)的前提,,甲烷菌則必須在的厭氧環(huán)境下才能率發(fā)揮,。在污水提升進(jìn)入?yún)捬跸b置,、出水回流等環(huán)節(jié)都要盡可能避免與空氣的接觸,,盡可能減少與空氣接觸的機(jī)會(huì)。如水流過(guò)程中盡量不要出現(xiàn)跌水,、攪動(dòng)等現(xiàn)象,,調(diào)節(jié)池、回流池等要加蓋封閉,,污水提升不要使用氣提泵,。厭氧反應(yīng)構(gòu)筑物應(yīng)經(jīng)過(guò)氣密試驗(yàn),確保嚴(yán)密滲漏,。
優(yōu)點(diǎn)
IC 反應(yīng)器的構(gòu)造及其工作原理決定了其在控制厭氧處理影響因素方面比其它反應(yīng)器更具,。
(1)容積:IC反應(yīng)器內(nèi)污泥濃,微生物量大,,且存在內(nèi)循環(huán),,傳質(zhì),進(jìn)水機(jī)負(fù)荷可過(guò)普通厭氧反應(yīng)器的3倍以上,。
(2)節(jié)省投資和占地面積:IC 反應(yīng)器容積負(fù)荷率高出普通UASB 反應(yīng)器3倍左右,,其體積相當(dāng)于普通反應(yīng)器的1/4—1/3 左右,大大降低了反應(yīng)器的基建投資,;而且IC反應(yīng)器高徑比很大(一般為4—8),,所以占地面積少。
(3)抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng):處理低濃度廢水(COD=2000—3000mg/L)時(shí),,反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)流量可達(dá)進(jìn)水量的2—3 倍,;處理高濃度廢水(COD=10000—15000mg/L)時(shí),內(nèi)循環(huán)流量可達(dá)進(jìn)水量的10—20倍,。大量的循環(huán)水和進(jìn)水充分混合,,使原水中的害物質(zhì)得到充分稀釋,大大降低了毒物對(duì)厭氧消化過(guò)程的影響,。
(4)抗低溫能力強(qiáng):溫度對(duì)厭氧消化的影響主要是對(duì)消化速率的影響,。IC反應(yīng)器由于含大量的微生物,溫度對(duì)厭氧消化的影響變得不再突出和嚴(yán)重,。通常IC反應(yīng)器厭氧消化可在常溫條件(20—25 ℃)下進(jìn)行,,這樣減少了消化保溫的困難,節(jié)省了能量,。
(5)具緩沖pH值的能力:內(nèi)循環(huán)流量相當(dāng)于1 厭氧區(qū)的出水回流,,可利用COD轉(zhuǎn)化的堿度,對(duì)pH值起緩沖,,使反應(yīng)器內(nèi)pH值保持好的狀態(tài),,同時(shí)還可減少進(jìn)水的投堿量,。
(6)內(nèi)部自動(dòng)循環(huán),不必外加動(dòng)力:普通厭氧反應(yīng)器的回流是通過(guò)外部加壓實(shí)現(xiàn)的,,而IC 反應(yīng)器以自身產(chǎn)生的沼氣作為提升的動(dòng)力來(lái)實(shí)現(xiàn)混合液內(nèi)循環(huán),,不必設(shè)泵強(qiáng)制循環(huán),節(jié)省了動(dòng)力消耗,。
(7)出水:利用二UASB串聯(lián)分厭氧處理,,可以補(bǔ)償厭氧過(guò)程中K s高產(chǎn)生的不利影響。Van Lier[6]在1994年證明,,反應(yīng)器分會(huì)降低出水VFA濃度,,延長(zhǎng)生物停留時(shí)間,使反應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定,。
(8)啟動(dòng)周期短:IC反應(yīng)器內(nèi)污泥活性高,,生物增殖快,為反應(yīng)器快速啟動(dòng)提供利條件,。IC反應(yīng)器啟動(dòng)周期一般為1~2個(gè)月,,而普通UASB啟動(dòng)周期長(zhǎng)達(dá)4~6個(gè)月。
(9)沼氣利用價(jià)值高:反應(yīng)器產(chǎn)生的生物氣純,,CH4為70%~80%,,CO2為20%~30%,其它機(jī)物為1%~5%,,可作為燃料加以利用
厭氧生物處理的影響因素哪些?
⑴ 溫度,。存在兩個(gè)不同的溫度范圍(55℃左右,35℃左右),。通常所稱高溫厭氧消化和低溫厭氧消化即對(duì)應(yīng)這兩個(gè)溫度范圍,。
⑵ pH值。厭氧消化pH值范圍為6.8~7.2
⑶ 機(jī)負(fù)荷,。由于厭氧生物處理幾乎對(duì)污水中的所機(jī)物都降解,,因此討論厭氧生物處理時(shí),一般都以CODcr來(lái)分析研究,,而不象好氧生物處理那樣必須以BOD5為依據(jù),。厭氧處理的機(jī)負(fù)荷通常以容積負(fù)荷和一定的CODcr去除率來(lái)表示。
⑷ 營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),。厭氧法中碳氮磷的比值控制在CODcr:N:P=(200~300):5:1即可,。甲烷菌對(duì)硫化氫的需要量為11.5mg/L。時(shí)需補(bǔ)充某些必需的殊營(yíng)養(yǎng)元素,,甲烷菌對(duì)硫化物和磷專性需要,,而鐵、鎳,、鋅,、鈷,、鉬等對(duì)甲烷菌激活。
⑸ 氧化還原電位,。氧化還原電位可以表示水中的含氧濃度,,非甲烷厭氧微生物可以在氧化還原電位小于+100mV的環(huán)境下生存,而適合產(chǎn)甲烷菌活動(dòng)的氧化還原電位要低于-150mV,,在培養(yǎng)甲烷菌的初期,,氧化還原電位要不高于-330mV。
⑹水力停留時(shí)間,。水力停留時(shí)間對(duì)于厭氧工藝的影響主要是通過(guò)上流速度來(lái)表現(xiàn)出來(lái)的。一方面,,較高的水流速度可以提高污水系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)水區(qū)的擾動(dòng)性,,從而增加生物污泥與進(jìn)水機(jī)物之間的接觸,提高機(jī)物的去除率,。另一方面,,為了維持系統(tǒng)中能擁足夠多的污泥,上流速度又不能過(guò)一定限值,。
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