天長電催化氧化公司
發布時間:2023-06-08 02:16:46
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厭氧反應器利用厭氧微生物的代謝特性,并利用還原的有機物作為氫受體,而無需提供外部能量,同時產生具有能量值的甲烷氣體。厭氧生物處理方法不僅適用于高濃度有機廢水,進水BOD濃度可達到數萬毫克/升,還適用于低濃度有機廢水,如城市污水。一個成功的厭氧反應器必須是:①具備良好的截留污泥的性能,以保證擁有足夠的生物量;②生物污泥能夠與進水基質充分混合接觸,以保證微生物能夠充分利用其活性降解水中的基質。同時,從厭氧底物降解途徑和動力學兩方面入手,分析提高和保持反應器內微生物活性的可能措施,并與反應器的設計相結合,全面提高反應器的性能。厭氧反應器是國內外個使用砂子作為載體進行厭氧處理的反應器。設備結構是內外兩個氣缸。它使用特殊的軸流泵在外筒中循環污水和有機生物膜砂以實現流化目的。

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脫氮法是為防止水體富營養化而對廢水進行除氮的過程。目前,比較成熟的脫氮工藝可以分為物理、化學和生物脫氮方法。物理方法主要包括吸附/離子交換法、膜分離法,化學法主要包括化學催化法及活潑金屬還原法。生物法主要利用硝化反硝化作用進行脫氮。

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化學法污水脫氮主要應用于燃煤電廠鍋爐或汽車尾氣,分為燃燒前脫硝、燃燒中脫硝及燃燒后脫硝。其中常用的是燃燒后脫硝,又分為SNCR(非催化性還原)技術和SCR(催化性還原)技術,原理分別為在爐膛上部噴氨或者尿素使NH3與NOx反應生成N2、在煙氣流經處安裝催化劑,催化NOx生成N2。化學法反應速度快,但催化劑價格較為昂貴,且副產物不易控制,鮮少工程應用。

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厭氧微生物的生命正?;顒?,需要有一個相應的厭氧環境,這個環境可用氧化還原電位來控制。例如,可以用氧化還原電位來控制環境的含氧濃度,以適合厭氧微生物的生長。有機負荷和水力停留時間:有機負荷的變化可體現為進水流量的變化和進水COD值的變化。水力停留時間對于厭氧工藝的影響主要是通過上升流速來表現出來的。較高的水流速度可以提高污水系統內進水區的擾動性,從而增加生物污泥與進水有機物之間的接觸,提高有機物的去除率;為了維持系統中能擁有足夠多的污泥,上升流速又不能超過一定限值,通常采用UASB法處理廢水時,為形成顆粒污泥,厭氧反應器內的上升流速一般不低于0.5m/h。

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UASB內厭氧污泥濃度高,平均污泥濃度為20-40gMLVSS/L;有機負荷高,水力停留時間短,例如采用中溫發酵時,容積負荷一般為5-10kgCOD/(m3.d)左右;無混合攪拌設備,靠發酵過程中產生的沼氣的上升運動,使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態,對下部的污泥層也有一定程度的攪動;污泥床不設載體,節省造價及避免因填料發生堵塞問題;UASB內設三相分離器,通常不設高效澄清池,被沉淀區分離出來的污泥重新回到污泥床反應區內,通常可以不設污泥回流設備,運行動力較小。

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生物法脫氮主要通過硝化反硝化作用實現。硝化作用主要是在好氧條件下,利用硝化菌將氨氮氧化成硝酸鹽的過程。反硝化是指在缺氧的條件下,反硝化細菌在生物酶的作用下以水中的NO3-或NO2-做為電子受體,通過一系列代謝過程將其還原為NO,N2O和N2 的過程。硝化反硝化作用在自然界中廣泛存在并具有兩個突出的優點,一是實現了氮的完全轉化,能夠使其徹底還原為氮氣,避免了二次污染;二是對原水水質適應性強,只要運行參數調整適當,可以有針對性地脫氮。生物法脫氮工藝前期工程投入費用較高,但運行費用較其它方法更為經濟,非常適合大規模的水處理,因此在世界范圍內取得了廣泛的應用。