UASB技术优点
(一)可处理高浓度废水,特别是对一些较难降解的大分子有机物有很好的去除效果,而好氧对此效果不明显;
(二) 不需要供氧,大大降低运行费用,能耗仅为好氧处理工艺的10-15%,且厌氧过程产生可再生能源——沼气;
(三) 污泥产生量比好氧过程少5~20倍,UASB内污泥浓度高,平均污泥浓度为20-40gVSS/1;不会产生污泥膨胀,剩余污泥量少,污泥易处理
据UASB内污泥形成的形态和达到的C0D容积负荷,可以将污泥颗粒化过程大致分为三个运行期:
(1)接种启动期:从接种污泥开始到污泥床内的C0D容积负荷达到5kgC0D/m3.d左右,uasb三相分离器安装,此运行期污泥沉降性能一般;厌氧段C0D吸收值在进水负荷1.00kg C0D/(m3.d)(相应进水C0D浓度为375.0mg/ L)时为203.1mg/ L)
(2)颗粒污泥形成期:这一运行期的特点是有小颗粒污泥开始出现,当污泥床内的总SS量和总VSS量降至低时本运行期即告结束,上海uasb三相分离器,这一运行期污泥沉降性能不太好;
三相分离器我公司生产三相分离器,主要有集气罩、集气口、集气室、集气管、出水堰等组成。其工作原理为污水与厌氧污泥相接触,通过细菌厌氧反应产生沼气(气体主要成份为-),自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的顶部三相分离器。上升撞击集气罩反射板上,使附着的气泡释放;脱气的污泥颗粒沉淀回到厌氧反应器下部污泥床内。气体被收集在反应器顶部的集气室内,通过气管排出。高浓度有机生产废水经过ic、egsb、uasb厌氧反应器处理后,有机物得到大量去除,cod大幅度下降。三相分离器厌氧生物反应器的控制指标;
(1)氧化还原电位:利用测定氧化还原电位的方法判定厌氧反应器内的多个氧化还原组分系统是否平衡状态,虽然这种方法可靠性较差,但由于氧化还原电位测定简单,和其他监测指标结合起来应用,有一定的指导意义。
(2)丙酸盐和乙酸盐浓度比:如果厌氧反应器有机负荷超过正常范围,在其他运行参数发生变化之前,丙酸盐和乙酸盐浓度之比会立即升高。因此可以将丙酸盐和乙酸盐浓度之比作为厌氧反应器超负荷引起运行异常的灵敏而可靠的警示指标。
三相分离器甲烷细菌属的特点是:
(1)对pH值的适应性较弱,适宜的范围是6.6-7.8,pH值为6.8-7.2;
(2)对温度的适应性也较弱,根据对温度的适应范围甲烷细菌可分为中温(30-35℃)及高温(50-60℃)两类。当甲烷细菌在一定的温度内被驯化后,温度增减2℃就可能破坏甲烷消化作用,特别是高温甲烷细菌,温度增减1℃,就有可能使消化过程遭到破坏。因此甲烷消化要求保持温度恒定;
(3)甲烷细菌的世代都较长,一般约4-6天繁殖一代;
(4)甲烷细菌的专一性很强,每种甲烷细菌只能代谢特定的底物,如甲酸甲烷 (Methanobacterium formicium)仅能利用H2,CO2和甲酸CHOOH,低氧甲烷 (Methanobacterium suboxydans)只能把戊酸分解成乙酸与丙酸。因此,在厌氧消化条件下,有机物分解往往是不完全的;
(5)所有的甲烷细菌都能氧化分子状态的氢,并利用CO2作为电子接受体:
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