徐州高效厭氧反應器生產廠家
發布時間:2024-01-26 01:45:50徐州高效厭氧反應器生產廠家
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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(2)微觀環境理論解釋,因為受氧擴散的限制,在微生物絮體中產生DO梯度,導致微環境發生SND。微環境理論是從物理學的角度出發的SND這一理論目前已被廣泛接受。因為氧擴散的限制,在微生物絮體內產生DO梯度。細菌絮體表面的溶解氧較高,主要是好氧菌和硝化菌;深入絮體內部,氧氣傳遞受阻,外部氧氣消耗大,導致缺氧區域,占主導地位。降低反應器DO含量,可提高缺氧、厭氧微環境的比例,促進反硝化。(3)生物解釋不同于傳統的脫氮理論。傳統的脫氮理論認為,硝化反應是由自養型好氧微生物完成的,稱為硝化菌。在缺氧和厭氧條件下,由反硝化菌完成反硝化反應。但是近些年,早已有報道發現很多異養微生物都能硝化有機和無機氮化合物。
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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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由于二氧化碳產量大,甲烷產量小,厭氧污泥培養初期也會產生泡沫。由于甲烷菌培養成熟,二氧化碳產量減少,泡沫通常會逐漸消失。水中含有蛋白質是泡沫的原因之一,微生物自身代謝過程中產生的中間產物也會降低水的表面張力產生氣泡。在厭氧生物處理過程中,大量氣體的曝氣效果與好氧處理相似,導致氣泡問題。氣泡問題也可能是由于負荷突然增加而產生的氣體產量突然增加。碳酸鈣(CaCO3)沉淀:廢水鈣含量高或石灰補充堿度高,會增加碳酸鈣沉淀的可能性。碳酸氫鹽和磷酸鹽的高濃度有利于鈣的沉淀。
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(2)高效厭氧反應器節地面積的高效厭氧反應器:IC反應器的體積負荷比UASB所以,反應器要大得多IC反應器的有效體積只是UASB反應器的1/4~1/3,所以,在此基礎上可以顯著減少反應器的基礎設施投資。因為IC反應器不僅體積小,而且直徑大,尤其適用企業工廠,尤其適用占地面積大的企業工廠。中小型集成電路反應器可在工廠預制,大型可在現場制造,工程施工周期時間短,安裝簡單,集成電路反應器土方量小,可節省施工成本。在環境保護日益受到重視的情況下,企業在廢水末端解決方面投入了大量的資金,如造紙工業、紙板企業的廢水厭氧處理技術等,充分說明了這一點。厭氧處理廢水具有運行成本低、節能減排、污泥處理易解決等特點,廣泛應用于廢水處理中。集成電路(internalcirculation)反應器是反應器中的新一代厭氧反應器**移動,污染物被吸附分解,凈化水從反應器上部流出。
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芬頓試劑具有去除難降解有機污染物的高能力,廣泛應用于印染廢水、酚類廢水、焦化廢水、硝基苯廢水、含油廢水、二苯胺廢水、電鍍廢水等廢水處理。芬頓反應器可氧化各種有毒、難降解的有機化合物,提高廢水的可生化性,可作為生物預處理,提高水質,為后續深度處理創造有利條件。特別適用于生物難降解或一般化學氧化難以奏效的有機廢水如垃圾滲濾液的深度處理。芬頓流化床反應器的適用范圍主要有:1、芬頓反應器可有效處理造紙、制漿廢水。2、食品加工.釀造.制糖.淀粉.有機污水,如味精廢液。3、制革、皮毛、加工等廢水。4、可用于處理屠宰、羊毛加工污水。5、制藥污水廠等。