厌氧塔三相分离器有机负荷
厌氧塔三相分离器 在淤泥消化吸收中,有促负荷习惯性内以投配率或入料率表述,即每日所加药的湿淤泥容积占消化器合理容积的百分比。因为各种各样湿淤泥的含水量、蒸发成分不尽一致,投配率不可以体现具体的有机负荷,因此,又导入管式反应器企业合理容积厌氧塔三相分离器每日接纳的挥发物固态净重这一主要参数,即kgMLVSS/(m3.d)。
有机负荷是危害厌氧消化的一个关键要素,立即危害产气量和解决。在一定范畴内,伴随着有机负荷的提升 ,胀气率即企业净重原材料的产气量趋于降低,而消化器的容厌氧塔三相分离器积产气量则增加,相反也是。针对实际运用场所,入料的有机物浓度值是一定的,有机负荷或投配率的提升 代表着等待时间减少,则有机物溶解率将降低,必然使企业净重原材料的产气量降低。
但因管式反应器相对性的产出量增加了,企业容积的产气量将提升 。有机负荷值因加工工艺种类、运作标准及其污水废弃物的类型以及浓度值而异。在一般的状况下,选用基本厌氧消化加工工艺,中温解决浓度较高的化工废水的有机负荷为2~3kgCOD/(m3.d),在高溫下以4~8kgCOD/(m3.d)。
?厌氧塔三相分离器刚启动,为什么跑泥严重?
厌氧塔三相分离器刚启动,为什么跑泥严重?
问题分析
检查污泥活性:到现场后,我们首先检查厌氧污泥的品质,如颜色、粒径、弹性、沉降性能、VSS/TSS、活性等,检查结果各项指标均正常。
检查化验精度:使用标准样品盲测,化验结果也都准确。
检查运行参数:厌氧反应器(厌氧塔三相分离器)的温度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,进水TSS<500mg/L,预酸化度等各项指标均正常,氨氮、总磷的浓度也在正常比例范围。
既然各项指标均正常,而且以前运行时也未出现跑泥的问题,为什么一启动就跑泥呢?这就需要从启动调试入手查找原因。
通过查询运行记录发现:在厌氧塔三相分离器系统启动时,施加的进水负荷约为0.05kgCOD/kgVSS.d,这时,厌氧出水的VFA约为280mg/l左右,为了加快启动进度,每当VFA降低至200mg/l,就会再增加0.02kgCOD/kgVSS.d。
厌氧反应器(厌氧塔三相分离器)运行时,出水的VFA一般控制在200mg/l以下比较好。在这个项目中,再次启动时,虽然补充了足够量的厌氧污泥,但出水VFA一直比较高,说明其原因是“厌氧污泥的活性不够,提负荷速度过快,导致跑泥”。“活性不够”可能是本身污泥的活性不佳,也可能是部分污泥处于休眠状态,结合泥源是来自污泥储罐,处于休眠状态的实际情况,推断跑泥的原因是厌氧污泥活性***的比较慢,不能适应负荷提升速度。
IC厌氧反应器与UASB反应器相比具有以下优点:
①有机负荷高。内循环提高了反应区的液相上升流速,强化了废水中有机物和颗粒污泥间的传质,使IC厌氧反应器的有机负荷远远高于普通UASB反应器。
②抗冲击负荷能力强,运行稳定性好。内循环的形成使得IC厌氧反应器反应区的实际水量远大于进水水量,例如在处理与啤酒废水浓度相当的废水时,循环流量可达进水流量的2~3倍;处理土豆加工废水时,循环流量可达10~20倍。循环水稀释了进水,提高了反应器的抗冲击负荷能力和酸碱调节能力,加之有第二反应区继续处理,通常运行很稳定。
③基建***省,占地面积少。在处理相同废水时,IC厌氧反应器的容积负荷是普通UASB的4倍左右,故其所需的容积仅为UASB的1/4~1/3,节省了基建***。加上IC厌氧反应器多采用高径比为4~8的瘦高型塔式外形,所以占地面积少,尤其适合用地紧张的企业。
④节能。IC厌氧反应器的内循环是在沼气的提升作用下实现的,不需外加动力,节省了回流的能源
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