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湖州芬頓流化床反應器市場報價

發布時間:2023-02-03 02:02:50
湖州芬頓流化床反應器市場報價

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在高效厭氧反應器的運行過程中,嚴重的問題是“厭氧反應器酸化”在嚴重的情況下,需要更換整個反應器中的厭氧污泥,損失可達數十萬甚至數百萬。那么,當厭氧反應器酸化時,我們該怎么辦呢?能否在盡可能短的時間內恢復正常運行?我們先來了解一下厭氧反應器酸化的四個現象:反應器內pH出水量明顯降低VFA顯著上升COD在正常情況下,上述現象是同時發生的。一旦出現上述現象,請給予足夠的重視。原因分析:厭氧反應器發生酸化的根源,是厭氧污泥中產甲烷菌的產甲烷能力不足以分解水解酸化菌所產出的有機酸,同時pH值的下降會使未降解的VFA濃度上升,對產甲烷菌產生進一步的控制,使反應器繼續酸化,形成惡性循環,導致反應器酸化。

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印染廢水色度高,化學需氧濃度高,含鹽量高,可生化性差。芬頓試劑具有很高的氧化性能,可以將一些難以生物降解的有機物轉化為良好的生物降解物質,破壞染料中的生色團。降低色度,因此被廣泛應用于印染廢水處理。芬頓反應器,如微電解氧化法,用于處理難降解蒽醌染整廢水。芬頓反應器工藝可用于高濃度廢水生化前的預處理工藝段,也可用于生化后的深處理工藝段,以提高水質。芬頓流化床反應器工藝是一種氧化能力強、氧化電位高的強氧化工藝,OH氧化能力強,電極電位高達2.8EV;它具有很強的加成反應特性,能有效地將有毒有害有機物、難降解的苯環、雜環、長鏈的有機物氧化降解成小分子或易生物降解的有機物;如果芬頓反應器中的廢水氧化強度足夠強,反應時間足夠長,有機物可以完全氧化成二氧化碳和水。

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大多數設備或生物需要合適的溫度環境才能生存,所以為了使厭氧反應器平穩運行,也需要將溫度控制在合適的范圍內。由于上述原因,不難理解厭氧反應器需要加熱的原因。水解階段:由于聚合物的大分子體積,聚合物有機物不能通過厭氧菌的細胞壁直接分解成小分子.纖維素等典型有機物質被纖維素酶分解為纖維二糖和葡萄糖,淀粉分解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白質分解為短肽和氨基酸。分解后的這些小分子能夠通過細胞壁進入到細胞的體內進行下一步的分解。酸化階段:上述小分子有機物進入細胞體,轉化為更簡單的化合物,并分配到細胞外。這一階段的主要產品是揮發性脂肪酸,以及一些醇、乳酸、二氧化碳、氫、氨、硫化氫等產品。

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該技術大大改進了傳統的芬頓氧化方法,可以減少劑量污泥產量。同時,填料表面形成的鐵氧化物具有異相催化作用,芬頓氧化塔的流化狀態也促進了化學氧化反應和質量傳遞效率COD提高去除率。芬頓氧化塔技術可廣泛應用于各行業污水的預處理和深度處理。芬頓流化床反應器的優勢:1.與傳統芬頓相比,流化床芬頓氧化塔基本上不需要調整pH降低了操作步驟和運營成本。2.與傳統芬頓相比,流化床芬頓氧化塔減少了鐵鹽和鐵鹽H2O2的劑量大大降低了運行成本。3.與傳統芬頓相比,流化床芬頓氧化塔污泥產量較小,污泥量一般比傳統芬頓少70%。4.與傳統芬頓相比,流化床芬頓氧化塔罐內有填料,可根據污水類型改變填料的比例,應用范圍更廣.效果更好。

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三、調試:1.調試時,厭氧塔控制污水PH保持在6.8-7.8,若PH小于3或PH有機酸在3500-5000左右mg/L以上時,加Na2CO調整弱堿或石灰(有利于污泥顆粒化)。2.產氣量:開始時,池子里裝滿了水。密封一周后,觀察是否產生沼氣。在以后的調試中,沼氣量要逐漸增加,沼氣主要是甲烷。3.水力負荷:剛開始調試時控制池子中廢水上流速度為0.1mm/s,表面水力負荷小于1.0m3/(m2·h),污泥負荷率為0.1~0.2kg/COD/(kgVSS?d)。當池中COD去除率達到60%-70%時,出水有機酸濃度低于1000mg/g、則逐步增加進水量,按原負荷的50%遞增幅度增加負荷。當發現COD如果去除率低于50%,立即減少進水。為了為微生物提供足夠的營養物質,應盡快進行酸化COD污泥負荷增加到0.5~0.6kgCOD/(kgVSS·d),保持水力負荷0.3m3/(m2·d)以上,加化過程。

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高濃度是指廢水中含有的有機物較多,其表征為COD值較高,往往過萬。對于此類廢水單純依靠好氧生物處理是無法實現達標排放的。高氨氮是指水中含有NH4+較高,其對厭氧產甲烷過程有十分強烈的控制作用。難降解是指廢水中可直接用于微生物的成分較少,B/C低值不適合生化處理,往往需要預處理來提高其生化性。經過多年的研究,具有上述單一特點的工業廢水處理工藝已經相對成熟。然而,隨著工業生產的生產和產品的多樣化,工業廢水往往具有上述三個特點,原有的成熟處理工藝遠遠不能滿足這些廢水排放標準的要求。

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