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    重慶污水處理厭氧塔規格齊全「在線咨詢」

    發布時間:2021-10-10 16:00  

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    污水處理厭氧塔的調試(一)








    厭氧反應器(污水處理厭氧塔)調試(一)

    (1)溫度。污水處理厭氧塔厭氧廢水處理分為低溫、中溫和高溫三類。迄今大多數厭氧廢水處理系統在中溫范圍運行,在此范圍溫度每升高10℃,厭氧反應速度約增加一倍。中溫工藝以30-40℃蕞為常見,其蕞佳處理溫度在35-40℃間。高溫工藝多在50-60℃間運行。在上述范圍內,溫度的微小波動(如1-3℃)對厭氧工藝不會有明顯影響,但如果溫度下降幅度過大(超過5℃),則由于污泥活力的降低,污水處理厭氧塔反應器的負荷也應當降低以防止由于過負荷引起反應器酸積累等問題,即我們常說的“酸化”,否則沼氣產量會明顯下降,甚至停止產生,與此同時揮發酸積累,出水pH下降,COD值升高。

    注:以上所謂溫度指厭氧反應器內溫度

    (2)pH。污水處理厭氧塔厭氧處理的這一pH范圍是指反應器內反應區的pH,而不是進液的pH,因為廢水進入反應器內,生物化學過程和稀釋作用可以迅速改變進液的pH值。反應器出液的pH一般等于或接近于反應器內的pH。對pH值改變蕞大的影響因素是酸的形成,特別是乙1酸的形成。因此含有大量溶解性碳水化合物(例如糖、淀粉)等廢水進入污水處理厭氧塔反應器后pH將迅速降低,而己酸化的廢水進入反應器后pH將上升。對于含大量蛋白質或氨基酸的廢水,由于氨的形成,pH會略上升。反應器出液的pH一般會等于或接近于反應器內的pH。pH值是廢水厭氧處理蕞重要的影響因素之一,厭氧處理中,水解菌與產酸菌對pH有較大范圍的適應性,大多數這類細菌可以在pH為5.0-8.5范圍生長良好,一些產酸菌在pH小于5.0時仍可生長。但通常對pH敏感的甲1烷菌.

    適宜的生長pH為6.5-7.8,這也是通常情況下厭氧處理所應控制的pH范圍。我公司要求厭氧反應器內pH控制在6.8-7.2之間。


    污水處理厭氧塔的“酸化”及揮發酸、堿度對厭氧反應器(污水處理厭氧塔)的運行的影響




    一、什么是“酸化”

    UASB反應器(污水處理厭氧塔)在運行過程中由于進水負荷、水溫、有毒物質進入等原因變化而導致揮發性脂肪酸在厭氧反應器內積累,從而出現產氣量減小、出水COD值增加、出水pH值降低的現象,稱之為“酸化”。發生“酸化”的反應器其顆粒污泥中的產甲1烷菌受到嚴重抑制,不能將乙1酸轉化為甲1烷,此時系統出水COD值甚至高于進水COD值,厭氧反應器處于癱瘓狀態。

    二、  揮發酸、堿度對厭氧反應器(污水處理厭氧塔)的運行的影響

    UASB厭氧反應器啟動分為初次啟動和二次啟動。初次啟動指用顆粒污泥以外的其它污泥作為種泥啟動的一個UASB厭氧反應器的啟動過程。二次啟動是指使用顆粒污泥作為種泥對UASB厭氧反應器的啟動過程。我們公司現階段反應的啟動方法均為二次啟動法。在以往的培訓過程中我們著重介紹了進水負荷、反應器內溫度、pH值、懸浮物質對厭氧反應器的影響,現將揮發酸(VFA)、堿度在厭氧反應器的運行過程中的作用及對pH值、產氣量的影響等問題。


    VFA積累產生的原因




    VFA積累產生的原因

    厭氧反應器(污水處理厭氧塔)出水VFA是厭氧反應器運行過程中非常重要的參數,出水VFA濃度過高,意味著甲1烷菌活力還不夠高或環境因素使甲1烷菌活力下降而導致VFA利用不充分,積累所致。溫度的突然降低或升高、毒性物質濃度的增加、pH的波動、負荷的突然加大等都會由出水VFA的升高反應出來。污水處理厭氧塔進水狀態穩定時,出水pH的下降也能反能反映出VFA的升高,但是pH的變化要比VFA的變化遲緩,有時VFA可升高數倍而pH尚沒有明顯改變。因此從監測出水VFA濃度可快速反映出反應器運行的狀況,并因此有利于操作過程及時調節。過負荷是出水VFA升高的原因。因此當出水VFA升高而環境因素(溫度、進水pH、出水水質等)沒有明顯變化時,出水VFA的升高可由降低反應器(污水處理厭氧塔)負荷來調節,過負荷由進水COD濃度或進水流量的升高引起,也會由反應器內污泥過多流失引起。


    污水處理厭氧塔常見問題







    污水處理厭氧塔常見問題

    1、 進水pH值

    在厭氧反應器正常運行時,進水pH值一般在6.0以上。在處理因含有有機酸而使偏低的廢水時,正常運行時,進水pH值可偏低,如4~5左右;若處理因含無機酸而使pH值低的廢水,應將進水pH值調到6以上。當然具體的控制還要根據反應器的緩沖能力而定,也決定于厭氧反應的馴化程度。

    污水處理厭氧塔的顆粒污泥的攪拌

    厭氧反應器內顆粒污泥與污水中有機物質的充分接觸使其具有了很高的水處理效率。“充分接觸”的前提需要很好的攪拌作用。厭氧反應器在運行過程中這種攪拌作用主要來自兩個方面,一是污水在厭氧反應器(污水處理厭氧塔)內向上1流動過程中產生的攪動作用,二是顆粒污泥中產甲1烷菌產出氣體過程中產生的攪動作用。可以理解的是由污水流動產生的攪動作用方向是單一的,只是向上的,而由沼氣產生的攪動作用方向則是多樣的,更利于顆粒污泥與污水中有機物質的接觸。因此我們在運行過程中應注意保證厭氧反應器(污水處理厭氧塔)正常運行,否則光靠大流量的沖擊來達到攪拌的作用往往事與愿違,而且造成厭氧反應器負荷的波動。


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