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实验室污水处理设备

简要描述:厌氧消化系统的启动主要是培养消化污泥,消化污泥培养正常的一个主要标志是产酸菌与甲烷菌数量上的动态平衡。产酸菌繁殖速度快,对环境条件要求较低,极易大量培养繁殖,而甲烷菌很脆弱,对环境条件要求高,初期培养较困难,因此,试运行中生物培养的主要目标是甲烷菌的培养。实验室污水处理设备

  • 产品型号:HT-3059
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-05-10
  • 访  问  量:987

详细介绍

   一般来说,甲烷菌培养良好时,产酸菌必然良好,但产酸菌的过度繁殖,不利于甲烷菌的培养,有时甚至不可能培养起来。

  向消化池内投入消化种污泥,种污泥可以取自其他处理厂,如无条件,可从废坑塘种取部分腐烂的污物或污泥投入消化池作为种污泥。向消化池内逐步投入生污泥,使消化污泥自行逐渐形成。此法培养时间较长,一般需2-3个月才能将消化污泥培养正常。

  在培养消化污泥时,必须控制有机物的投配负荷,投配负荷太高,会导致挥发性脂肪酸的大量积累,使酸衰退阶段时间太长,从而大大延长培养时间。一般有两种控制方法:一是降低投泥的浓度;二是用初沉出水或二沉出水注满消化池,稀释投入的污泥。

与连续流活性污泥法相比,SBR法的优点有哪些?

   (1)SBR是在一个反应池内完成所有的生物处理过程,在不同的时间里可实现有机物的氧化、硝化、脱氮、磷的吸收、磷的释放等过程。一般情况下可以不设调节池。而传统活性污泥法中即使小规模的污水处理也离不开调节池,同时还需要设置沉淀池,若要脱氮除磷还需要设几个独立的反应池,同时由于污泥与污水的回流、循环需要,还需要增加水泵等装置。

   (2)活性污泥法处理污水反应时间约为数小时,是比较缓慢的反应。为了保证处理出水的BOI),值达标,反应池必须要达到很高的反应效率。而在应用*混合型的活性污泥法时,由于反应池内的BOD5值通常保持在极低的水平,几乎没有浓度梯度,因此反应速度较小需要大体积的曝气池。而在推流式曝气池中,进出水的浓度梯度较大,虽然可以增加全池的平均处理速度,但由于池内曝气强度是均匀*的,因此无法做到能耗的优化。SBR反应池中浓度是随时间而变化的,接近于理想化的推流式反应池,因此为了获得同样的处理效率,SBR法与传统活性污泥法相比,反应池容积小、能耗低。

   (3)在负荷经常变化的情况下,传统活性污泥法因为尺寸一定,除了减少运行系列之外别无他法。SBR法却能轻易的改变反应时间、沉淀时间以及一个处理周期的时间,相当于改变装置处理规模,因此能很好地适应进水负荷的变化。另外,当处理出水的水质标准要求提高时,想改变传统活性污泥法的运行方式是不容易的。但在采用SBR法时,只要反应时间有一定富裕(池容足够大),就可以很方便地将新的反应过程综合进来实现新的功能,比如脱氮、除磷等。

   (4)由于SBR法运行操作的高度灵活性,在大多数场合都能代替连续流活性污泥法,并实现与之相同或相近的功能。

   (5)连续流活性污泥法的出水是连续的,一旦水质超标,往往无法挽回(只能超标排人环境)。而SBR法是将处理水间歇集中排放,在排防之前可以对排放水进行水质检测;当发现水质不合格的时候,可以停止排放,延长反应时间一直到满足排放标准、确认水质合格之后再排放。

在高效的废水处理工艺方面,各国学者相继开发了各种高效厌氧生物反应器,如厌氧生物滤池(AF)上流式厌氧污泥床(UASB)和厌氧流化床(AFB)等。美国教授Dague等人把好氧生物处理的序批式反应器(SBR)运用于厌氧处理,开发了厌氧序批式反应器(AnaerobicSequencingBatchReactor),简称为ASBR。Dague等人发现在ASBR中可以形成颗粒污泥,污泥沉降快且易于保留在反应器内,具有高SRT,低HRT。虽然ASBR运行上类似于厌氧接触法,但ASBR的固液分离在反应器内部进行,不需另设澄清池,不需真空脱气设备。出水时反应器内部生物气的分压使沉淀污泥不易上浮,沉降性能良好。另外,ASBR中不需UASB中的复杂的三相分离器。ASBR具有工艺简单、运行方式灵活、生化反应推动力大并耐冲击负荷等优点。本文将介绍ASBR的特点,运行条件及ASBR运行中各阶段所需时间的确定。实验室污水处理设备

形成颗粒污泥是ASBR的基本特征

颗粒污泥中厌氧微生物邻近程度远小于絮状体污泥。厌氧消化成功的关键在于反应器中保持多种微生物之间的平衡,特别是能够保持低氢分压。从热力学上考虑,产乙酸菌把长链挥发酸转化为乙酸的反应只有在氢分压-5低于101.325×10kPa情况下才能发生,这说明利用CO2和H2的产甲烷菌对产乙酸菌关系重大。厌氧颗粒污泥中不同菌种之间邻近的共生关系有利于厌氧消化过程的顺利进行,中间产物及H2及时被不同菌种消耗掉可以使反应继续进行,这是颗粒污泥在机理上的优势。絮状体污泥尽管也发生H2及中间产物的转化,但颗粒污泥中的微生物固定在颗粒上,使中间产物所需传送的距离远远要近于离散的絮状污泥。Mecart和Smith发现颗粒污泥与分散的絮状体污泥相比较,前者的氢分压低对。利用速率快,Thide等人对比研究了颗粒污泥与悬浮污泥运行的情况,结果发现以乙醇为基质时,颗粒污泥较悬浮污泥的基质转化率高75%,以甲酸为基质时,在颗粒污泥中基质转化速率为0.275/min。这充分证明颗粒污泥中厌氧微生物邻近度近于絮状体污泥,可以提高污泥活性。由于在ASBR中形成了颗粒污泥,使处理效果好,运行稳定,能够处理高浓度有机废水。实验室污水处理设备

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