黑龙江高效厌氧反应器厂家供应
发布时间:2023-09-27 01:49:27黑龙江高效厌氧反应器厂家供应
7.食品污水处理:除依据水质特点进行适当的预处理外,食品工业污水处理一般来说选用生物处理。比如,二次曝气池、二次生物滤池或多层生物转盘可用于废水中有机物含量高。或同时使用两种生物处理设备,也可使用厌氧-需氧系统。8.印染废水处理:(1)物理处理方式有沉淀法、吸附法等。沉降法主要是去除废水中的悬浮物,吸附法主要是去除水中溶解的污染物和脱色。(2)化学处理方法主要包括中和法、混凝法和氧化法。中和法主要是调节废水pH值,降低废水的色度;混凝法是去除废水中分散的染料和胶体物质;氧化法是氧化废水、沉淀硫化染料和还原染料中的还原物。(3)活性污泥、生物转盘、生物接触氧化等生物处理方法。为了提高出水水质,满足排放标准或回收要求,通常需要很多种方式。
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在高效厌氧反应器的运行过程中,严重的问题是“厌氧反应器酸化”在严重的情况下,需要更换整个反应器中的厌氧污泥,损失可达数十万甚至数百万。那么,当厌氧反应器酸化时,我们该怎么办呢?能否在尽可能短的时间内恢复正常运行?我们先来了解一下厌氧反应器酸化的四个现象:反应器内pH出水量明显降低VFA显着上升COD在正常情况下,上述现象是同时发生的。一旦出现上述现象,请给予足够的重视。原因分析:厌氧反应器发生酸化的根源,是厌氧污泥中产甲烷菌的产甲烷能力不足以分解水解酸化菌所产出的有机酸,同时pH值的下降会使未降解的VFA浓度上升,对产甲烷菌产生进一步的控制,使反应器继续酸化,形成恶性循环,导致反应器酸化。
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为了帮助您更好地了解我们的芬顿反应器设备,今天小编将带您了解芬顿流化床反应器在我们生活中的应用和该设备的性能优势。芬顿流化床反应器是进行芬顿反应氧化废水的必要装置。该设备采用流体化床生成芬顿法Fe3+流化床芬顿载体表面附着结晶或沉淀,可大大降低传统芬顿法加药量产生的化学污泥量。同时,载体表面形成的铁氧化物具有异相催化作用,流化床技术也促进了化学氧化反应速率和传质效应COD去除率有效提高10%~20%,处理运行成本节省30%~50%。废水进入芬顿流化床反应器,添加硫酸亚铁和过氧化氢,因为过氧化氢(H2O2)二价铁离子Fe混合溶液具有较强的氧化性,能将羧酸、醇、酯等多种有机化合物氧化为无机状态,氧化效果较强。
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一般来说,废水中复杂有机物物料比较多,通过厌氧分解分四个阶段加以降解:(1)水解阶段:由于其大分子体积,聚合物有机物不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要通过细胞外酶在微生物体外分解成小分子。纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。2)酸化阶段:上述小分子有机物进入细胞体,转化为更简单的化合物,并分配给细胞外。这一阶段的主要产品是挥发性脂肪酸(VFA),还有一些醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产品。
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3)一管多孔配水方法,在反应器池底配水横管上开孔布水。为均匀配水,出水流速不小于2.0m/s。这种配水方法可用于脉冲进水体系。一管多孔配水方法的问题是简单的堵塞,因此,应尽量避免在管道上有过多的孔口。4)分枝式配水方法,这种配水体系的特色选用较长的配水支管添加沿程阻力,以到达布水均匀的意图。依据实践,分枝布水体系的负荷面积为54m2。大阻力系统配水均匀性好,但水头损失大。小阻力系统水头损失小,如不影响处理效率,可减少系统杂乱程度。
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在同步硝化反硝化过程中,硝化反应在同一反应器中同时完成。当前,对SND生物脱氮的机理尚不清楚,但宏观环境解释、微环境理论和生物解释已初步形成。(1)宏观环境解释,因为生物反应器的混合形式不均匀,可以在生物反应器中形成缺氧和厌氧段,这是生物反应器的主要环境,即宏观环境。如生物膜反应器中,生物膜内可能存在缺氧区,硝化反应发生在生物膜上,以及缺氧生物膜上同时发生反硝化反应。在实际工程应用中,整个反应器不太可能完全均匀混合,所以可能会发生这种情况SND。