uasb厭氧處理技術調試經(jīng)驗總結

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1、word資料下載可編輯UASB厭氧處理技術調試經(jīng)驗總結在廢水的厭氧生物處理過程中,廢水中的有機物經(jīng)大量微生物的共同作用,被最終轉化為甲烷、二氧化碳、水、硫化氫和氨。在此過程中,不同的微生物的代謝過程相互影響、制約,形成復雜的生態(tài)系統(tǒng),此生態(tài)系統(tǒng)在UASB反應系統(tǒng)中直觀表現(xiàn)為顆粒污泥。有機物在廢水中以懸浮物或膠體的形式存在,它們的厭氧降解過程可分為四個階段。(1)水解階段,微生物利用酶將大分子切割成小分子;(2)發(fā)酵(或酸化)階段,小分子有機物被發(fā)酵菌利用,在細胞內轉化為簡單的化合物,這一階段的主要產(chǎn)物有揮發(fā)酸、醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨和硫化氫等;(3)產(chǎn)乙酸階

2、段,此階段中上一階段的產(chǎn)物被進一步轉化為乙酸等物質;(4)產(chǎn)甲烷階段,在此階段乙酸、氫氣、碳酸等被轉化為甲烷、二氧化碳。上述四個階段的進行,大分子有機物被轉化為無機物,水質變好,同時微生物得到了生長。1、UASB升流式厭氧污泥床反應器升流式厭氧污泥床反應器即UASB其基本特征是在反應器的上部設置氣、固、液三相分離器,下部為污泥懸浮層區(qū)和污泥床區(qū)。污水從底部流入,向上升流至頂部流出,混合液在沉淀區(qū)進行固液分離,污泥可自行回流到污泥床區(qū),使污泥床區(qū)保持很高的污泥濃度。從構造和功能上劃分,UASB反應器主要由進水配水系統(tǒng)、反應區(qū)(污泥床區(qū)和污泥懸浮層區(qū))、沉淀區(qū)、三相分離

3、器、集氣排氣系統(tǒng)、排泥系統(tǒng)及出水系統(tǒng)和浮渣清除系統(tǒng)組成。其工作的基本原理為:在厭氧狀態(tài)下,微生物分解有機物產(chǎn)生的沼氣在上升過程中產(chǎn)生強烈的攪動,有利于顆粒污泥的形成和維持。廢水均勻地進入反應器的底部,污水向上通過包含顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床,在與污泥顆粒的接觸過程中發(fā)生厭氧反應,經(jīng)過反應的混合液上升流動進入三相分離器。沼氣泡和附著沼氣泡的污泥顆粒向反應器頂部上升,上升到氣體反射板的底面,沼氣泡與污泥絮體脫離。沼氣泡則被收集到反應器頂部的集氣室,脫氣后的污泥顆粒沉降到污泥床,繼續(xù)參與進水有機物的分解反應。在一定的水力負荷下,絕大部分污泥顆粒能保留在反應區(qū)內,使反應區(qū)

4、具有足夠的污泥量。2、厭氧生物處理的影響因素(1)溫度。厭氧廢水處理分為低溫、中溫和高溫三類。迄今大多數(shù)厭氧廢水處理系統(tǒng)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℃最為常見,其最佳處理溫度在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℃專業(yè)技術資料word資料下載可編輯),則由于污泥活力的降低,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(chǎn)量會明顯下降,甚至停止產(chǎn)生,與此同時

5、揮發(fā)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。厭氧處理的這一pH范圍是指反應器內反應區(qū)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值改變最大的影響因素是酸的形成,特別是乙酸的形成。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

6、最重要的影響因素之一,厭氧處理中,水解菌與產(chǎn)酸菌對pH有較大范圍的適應性,大多數(shù)這類細菌可以在pH為5.0-8.5范圍生長良好,一些產(chǎn)酸菌在pH小于5.0時仍可生長。但通常對pH敏感的甲烷菌適宜的生長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。進水pH條件失常首先表現(xiàn)在使產(chǎn)甲烷作用受到抑制(表現(xiàn)為沼氣產(chǎn)生量降低,出水COD值升高),即使在產(chǎn)酸過程中形成的有機酸不能被正常代謝降解,從而使整個消化過程各個階段的協(xié)調平衡喪失。如果pH持續(xù)下降到5以下不僅對產(chǎn)甲烷菌形成毒害,對產(chǎn)酸菌的活動也產(chǎn)生抑制,

7、進而可以使整個厭氧消化過程停滯,而對此過程的恢復將需要大量的時間和人力物力。pH值在短時間內升高過8,一般只要恢復中性,產(chǎn)甲烷菌就能很快恢復活性,整個厭氧處理系統(tǒng)也能恢復正常。同時可以查看中國污水處理工程網(wǎng)更多技術文檔。(3)有機負荷和水力停留時間。有機負荷的變化可體現(xiàn)為進水流量的變化和進水COD值的變化。厭氧處理系統(tǒng)的正常運轉取決于產(chǎn)酸和產(chǎn)甲烷速率的相對平衡,有機負荷過高,則產(chǎn)酸率有可能大于產(chǎn)甲烷的用酸率,從而造成揮發(fā)酸的積累使pH迅速下降,阻礙產(chǎn)甲烷階段的正常進行,嚴重時可導致“酸化”專業(yè)技術資料word資料下載可編輯。而且如果有機負荷的提高是由進水量增加而

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