Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Шаньдунская компания по охране окружающей среды
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

Хбжан> >Продукты

Принцип работы анаэробной башни.

ДоговариваемыйОбновление на02/04
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения
Обзор
Принцип работы анаэробной башни.
Подробности о продукте

Управление эксплуатацией анаэробной башни 1. Проблемы, на которые следует обратить внимание в управлении эксплуатацией анаэробной биообработки установки;



(1) При более высокой концентрации очищенных сточных вод (значение CODCr более 5000 мг / л) должен быть принят режим работы обратного потока, отношение обратного потока определяется в зависимости от конкретных обстоятельств, эффективный обратный поток может не только снизить концентрацию входящей воды, но и увеличить приток воды, обеспечить равномерное распределение потока в очистных сооружениях, чтобы избежать коротких течений. Обратный поток также предотвращает резкие колебания концентрации воды и pH в анаэробном реакторе, что позволяет анаэробной реакции идти плавно, то есть уменьшает потребность в щелочности анаэробной реакции и снижает эксплуатационные расходы. Анаэробная реакция - это производственный процесс, температура воды выше, чем вода. Поэтому при низких зимних температурах температура в реакторе остается постоянной, так что анаэробные микроорганизмы, насколько это возможно, активны при оптимальной температуре. (2) Общая температура промышленных сточных вод трудно достичь 35°C и требует нагрева (особенно зимой). Поэтому, чтобы сэкономить энергию, необходимую для обогрева, с одной стороны, обратите внимание на изоляцию (включая принятие таких мер, как увеличение обратного потока), чтобы предотвратить, насколько это возможно, рассеивание тепла реактора, а с другой стороны, в полной мере использовать характеристики более высокой концентрации осадка в реакторе, чтобы максимизировать концентрацию осадка в реакторе и уменьшить влияние температуры на анаэробные реакции. (3) Биогаз должен выделяться своевременно и эффективно. Анаэробный процесс пищеварения должен сопровождаться производством биогаза, который может играть роль перемешивания и воздействия на осадок, способствуя смешанному контакту между сточными водами и осадком, что является его благоприятной стороной. В то же время присутствие биогаза может играть аналогичную роль в качестве шлака, поскольку при его разливе вверх часть шлама переносится на уровень жидкости, что приводит к образованию шлака и увеличению содержания суспензии в выходящей воде, а также к ухудшению качества воды. Поэтому необходимо установить газовые перегородки и коллекторы, чтобы вывести биогаз из анаэробного пищеварительного устройства, оставляя достаточное количество осадочных зон вблизи водосбора, чтобы обеспечить качество воды. (4) Загрузка осадка должна быть адекватной. Для поддержания баланса между тремя этапами анаэробного процесса пищеварения, так что образование и потребление промежуточных продуктов, таких как летучие жирные кислоты, сбалансированы, чтобы предотвратить накопление кислот, приводящих к снижению pH, органическая нагрузка на воду не должна быть слишком высокой, как правило, не 0,5 кг CODcr / (kgMLSS · d). Более высокая объемная нагрузка может быть получена путем повышения концентрации осадка в реакторе при сохранении относительно низкой нагрузки на осадок. В целом, анаэробные пищеварительные устройства имеют объемную нагрузку более 5 кг CODcr / (m3.d) и даже до 50 кг CODcr / (m3.d). (5) Когда концентрация суспензии в очищенных сточных водах велика (как правило, более 1000 мг / л), сточные воды должны подвергаться надлежащей предварительной обработке, такой как осаждение, фильтрация или флотация, чтобы снизить содержание суспензии в входящей воде и предотвратить засорение наполнительного слоя. Вводная суспензия AF обычно не превышает 200 мг / л, но если суспензия биоразлагается и равномерно рассеивается в сточных водах, она практически не оказывает отрицательного воздействия на AF. (6) Полностью создать анаэробную среду. Амоксия является предпосылкой нормальной деятельности анаэробных микроорганизмов, а метановые бактерии должны работать эффективно в абсолютной анаэробной среде. При подъеме сточных вод в анаэробные пищеварительные устройства, обратном потоке воды и т. Д., Чтобы избежать контакта с воздухом, насколько это возможно, чтобы свести к минимуму вероятность контакта с воздухом. Если в процессе течения старайтесь не допускать падения воды, перемешивания и других явлений, регулирующий бассейн, бассейн обратного потока и т. Д., Чтобы закрыть крышку, подъем сточных вод не должен использовать газовый насос. Анаэробные реактивные сооружения лучше всего подвергнуть испытанию на герметичность для обеспечения плотности и отсутствия утечки. 2. Контрольный индикатор анаэробного биореактора (1) потенциал окисления и восстановления: для определения равновесия нескольких компонентов системы окисления и восстановления в анаэробном реакторе используется метод измерения потенциала окисления и восстановления, который, хотя и является менее надежным, имеет определенное руководящее значение из - за краткого определения потенциала окисления и восстановления в сочетании с другими контрольными показателями. (2) Соотношение концентраций пропионата и уксусной кислоты: Если органическая нагрузка анаэробного реактора превышает нормальный диапазон, соотношение концентраций пропионата и уксусной кислоты немедленно увеличивается до изменения других эксплуатационных параметров. Таким образом, соотношение концентраций пропионата и уксусной кислоты может быть использовано в качестве чувствительного и надежного предупреждающего показателя аномальной работы анаэробного реактора, вызванной перегрузкой. (3) Летучая кислота VFA: Аномальное повышение летучих кислот является наиболее эффективным показателем подавления метаболизма метановых бактерий в анаэробных реакторах. 4) фенилуксусная кислота: фенилуксусная кислота является промежуточным продуктом разложения крупных молекулярных органических веществ, таких как ароматические аминокислоты и лигнины, и при обработке сточных вод, содержащих такие загрязнители, содержание фенилуксусной кислоты в анаэробной воде является более чувствительным показателем, отражающим состояние работы анаэробных реакторов, чем летучие кислоты. (5) Метилтиол: метилтиол обладает уникальным запахом, который может ощущаться по запаху даже при самом низком содержании. Внезапное увеличение содержания метилсульфола (внезапное появление или увеличение запаха) часто указывает на внезапное увеличение содержания токсичных веществ хлорфторуглеродов в воде. (6) Оксид углерода CO: Производство CO тесно связано с производством метана, CO трудно растворяется в воде и может быть обеспечен онлайн - мониторинг. Содержание CO в газовой фазе хорошо коррелируется с концентрацией уксусной кислоты в жидкой фазе, а изменения содержания CO также связаны с тяжелыми металлами и ингибирующими эффектами, вызванными органической токсичностью. Анаэробный биореактор поддерживает основные условия высокой эффективности (1) Подходящее значение pH: Для того, чтобы анаэробный реактор прошел гладко, уровень pH в реакторе должен составлять от 6,5 до 8,2. (2) Адекватное регулярное питание: концентрация азота в реакторе должна быть в пределах 40 - 70 мг / л для удовлетворения потребностей, в то время как фосфор и сульфиды могут удовлетворять потребности в более низких концентрациях. Метановые бактерии имеют специфические потребности в сульфидах и фосфоре, и их содержание должно быть гарантировано в реакторе, а в некоторых случаях фосфорные удобрения и сульфаты должны быть сброшены в воду. (3) Необходимые микроспециализированные питательные элементы: специализированные питательные элементы, которые активируют метановые бактерии, включают в себя много видов железа, кобальта, никеля, цинка, марганца, молибдена, меди и даже селена, бора и т. Д., Отсутствие одного из них может серьезно повлиять на весь процесс биообработки. (4) Подходящая температура: анаэробные реакции обычно работают при средней температуре от 30 до 37 °C. (5) Адаптивная способность к токсичности: необходимо завершить одомашнивание анаэробных микроорганизмов для адаптации к токсичным веществам. (6) Адекватное метаболическое время: необходимо обеспечить как гидравлическое время пребывания HRT для анаэробной биообработки, так и время пребывания твердого тела SRT. (7) Умеренное количество углерода: Органические вещества, поступающие в воду, удовлетворяют потребности гетерогенных метановых бактерий в источнике углерода для биосинтеза, в то время как растворимость C02 в реакторе удовлетворяет потребности в источнике углерода для аутогенных метановых бактерий. 8) Загрязнетели хорошо переносятся в микроорганизмы: твердые осадки в анаэробных биореакторах обладают лучшей способностью к переносу массы в потоковом состоянии, однако чрезмерное накопление биомассы или чрезмерное утолщение биопленки при использовании анаэробного биопленочного метода могут вызывать проблемы с переносом массы, которые требуют регулярного сброса остаточного биоосадка или повышения коэффициента обратного потока для уменьшения частичного сопротивления переносу массы.