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污水ABR厭氧池泡沫溢出

發布時間:2020-12-16 17:46:00

❶ 什麼是厭氧折流板反應器ABR工藝

厭氧折流反應器因具有結構簡單、污泥截留能力強、穩定性高、對高濃度有機回廢水特別是對有答毒、難降解廢水處理中有特殊的作用,因而引起了人們的關注。厭氧折流反應器因其特殊結構,其優點見下表:

工藝構造生物體操作設計簡單污泥無特殊沉降要求HRT短無運動部件污泥產率低可間歇運行無需機械混合泥齡長耐沖擊負荷能力強

(續)-1工藝構造生物體操作建設費用低無需用填料或沉澱池抗有毒能力強不易堵塞不需三相分離器可長時間不排泥

❷ ABR污水處理技術

ABR簡介
厭氧折流板反應器(Anaerobic BaffLted Reactor簡稱)工藝首先由美國stanford大學的McCarty等於1981年在總結了各種第二代厭氧反應器處理工藝特點性能的基礎上開發和研製的一種高效新型的厭氧污水生物技術[10]。清華大學的黃永恆認真比較分析了SMPA工藝和ABR反應器的性能特點,認為ABR反應器完美的實現了SMPA工藝的思想要點,是一種很有發展前途的高效厭氧反應器。
從圖2-1可以看出,由於在反應器中使用一系列垂直安裝的折流板,將反應器分隔成串聯的幾個反應室,每個反應室都可以看作一個相對獨立的上流式污泥床系統(upfLow sLudge bed,簡稱USB)。被處理的廢水在反應器內沿折流板作上下流動,依次通過每個反應室的污泥床,廢水中的有機基質通過與微生物接觸而得到去除。藉助於處理過程中反應器內產生的氣體使反應器內的微生物固體在折流板所形成的各個隔室內作上下膨脹和沉澱運動,而整個反應器內的水流則以較慢的速度作水平流動。水流繞折流板流動而使水流在反應器內的流經的總長度增加,再加之折流板的阻擋及污泥的沉降作用,生物固體被有效地截留在反應器內。因此ABR反應器的水力流態更接近推流式。其次由於折流板在反應器中形成各自獨立的隔室,因此每個隔室可以根據進入底物的不同而培養出與之相系統的處理效果和運行的穩定性。適應的微生物群落,從而導致厭氧反應產酸相和產甲烷相沿程得到了分離,使ABR反應器在整體性能上相當於一個兩相厭氧系統,實現了相的分離。最後,ABR反應器可以將每個隔室產生的沼氣單獨排放,從而避免了厭氧過程不同階段產生的氣體相互混合,尤其是酸化過程中產生的H2可先行排放,利於產甲烷階段中丙酸、丁酸等中間代謝產物可以在較低的H2分壓下能順利的轉化。
ABR反應器在整體性能上相當於一個兩相厭氧處理系統。一般認為,兩相厭氧工藝通過產酸相和產甲烷相的分離,兩大類厭氧菌群可以各自生長在最適宜的環境條件下,有利於充分發揮厭氧菌群的活性,提高系統的處理效果和運行的穩定性。Lettinga教授在預測未來厭氧反應器的發展動向是提出了極具潛力和挑戰性的新工藝思想,即分階段多相厭氧工藝(Staged multi phase anaerobic reactor,簡稱SMPA)。
ABR反應器與單個UASB有顯著不同。1)UASB可近似看作是一種復雜混合型反應器,而ABR是一種復雜混合型水力流態。2)UASB中酸化和產甲烷兩類不同的微生物相交織在一起,各自不能很好的利用自身優勢。ABR就不同了,它在各個反應室中的微生物相是逐級遞變的,兩大類厭氧菌群可以各自生長在最適宜的環境條件下。且遞變的規律和底物降解過程協調一致,從而確保相應的微生物相擁有最佳的活性,提高系統的處理效果和運行的穩定性。
清華大學的黃永恆認真比較分析了SMPA工藝和ABR反應器的性能特點,認為ABR反應器完美的實現了SMPA工藝的思想要點,是一種很有發展前途的高效厭氧反應器。總的來說,ABR反應器具有構造簡單、能耗低、抗沖擊負荷能力強、處理效率高等一系列優點。當然,ABR反應器也有其不利的方面。首先,為了保證一定的水流和產氣上升速度,ABR反應器不能太深。其次,進水如何均勻分布也是一個問題。再有,與單級UASB反應器相比,ABR反應器的第一格不得不承受遠大於平均負荷的局部負荷,這可能會導致處理效率的下降。

❸ 什麼是厭氧折流反應器(ABR)

厭氧折流反應器因具有結構簡單、污泥截留能力強、穩定性高、對高濃度回有機廢水特別是答對有毒、難降解廢水處理中有特殊的作用,因而引起了人們的關注。厭氧折流反應器因其特殊結構,其優點見下表:

(續)-1工藝構造 生物體 操作建設費用低 無需用填料或沉澱池 抗有毒能力強不易堵塞 不需三相分離器 可長時間不排泥

❹ 污水處理ABR系統厭氧箘:厭氧箘用顯微鏡可以看得到嗎,厭氧箘有幾種

顯微鏡下可以看到,但是需要較高的專業知識才能辨認。

根據對O2的耐受程度,可將厭專氧菌分為3大類:(屬1)對氧極端敏感的厭氧菌:代表菌種為月形單胞菌。這類細菌對厭氧條件要求很高,在空氣中暴露10min即死亡,臨床上很難分離出;(2)中度厭氧菌:代表菌種為脆弱擬桿菌、產氣莢膜梭菌等臨床分離常見的厭氧菌。它們在空氣中暴露60~90min或在膿汁抽出72h後仍然能分離出來;(3)耐氧厭氧菌:代表菌種為溶組織梭菌。這類細菌不能利用氧,在無氧條件下生長好,而在有氧條件下生長不佳。

但是如果要講到菌種名,那就太多了,這里不一一列舉。

❺ 我想要一篇abr厭氧反應器處理廢水的調研報告

生物反應器是利用生物催化劑為細胞培養(或發酵)或酶反應提供良好的反應環境的設備回,通常稱為發酵罐或酶反應答器。用於污水生物處理的曝氣池或厭氣消化罐也可作為生物反應器的一類。生物反應器是生物反應過程中的關鍵設備,它的結構、操作方式和操作條件對生物技術產品的質量、轉化率和能耗有著密切關系。

❻ ABR厭氧反應器接種污泥問題

一般來說,接種相似水質廢水的厭氧顆粒污泥,啟動會比較快
如果採用生污泥接種或者採用好氧剩餘污泥接種,啟動會比較慢

❼ 誰能介紹一下ABR反應池,謝了!

ABR厭氧折流反應器
美國Stanford 大學的McCarty及其合作者於1982年在厭氧生物轉盤反應回器的基礎上改答進開發出了厭氧折板反應器ABR(Anaerobic Baffled Reactor ,簡稱ABR) 。該反應器因具有結構簡單、污泥截留能力強、穩定性高、對高濃度有機廢水,特別是對有毒、難降解廢水處理中有特殊的作用,因而引起了人們的關注。

設計構想及結構
由於厭氧微生物生長緩慢、世代時間長,故保持大量的活性微生物(污泥)和足夠長的污泥齡是提高反應效率的關鍵。反應器作為提供微生物生長繁殖的微型生態系統,有助於各類微生物平穩生長,物質和能量流動高效順暢,是保持厭氧處理系統持續穩定的必要條件。反應器的核心部分是使活性污泥、微生物產生的氣體和污水有效分離的三相分離器和進液系統,這些部件能使反應器維持高厭氧污泥濃度、促進污泥與進水基質充分混合接觸,從而有效地保證了微生物能充分利用其活性降解水中的基質

❽ 求ABR厭氧反應器的設計計算。。還有干化池的設計計算。。急!

這就是最簡單的計算

❾ 「氣浮——水解——ABR厭氧反應器——SBR生化池」廢水處理工藝

下面對每一個單元的功能做一個分析:
1.氣浮工藝單元,一般用氣泡粘取污染物,這個版氣泡來自權於壓力溶氣系統,用的是空氣。電解產氣用於氣浮的也有,相當少見。
2.水解單元是厭氧的產酸菌在工作,因此不用充氧,但也不需要完全密封,因為產酸菌生活的環境相對寬松。
3.ABR是嚴格的厭氧反應器,裡面的甲烷菌對氧非常敏感,因此不得接觸空氣或氧氣。
4.SBR生化池是間歇性曝氣,間歇性進水的好氧反應池。一般池深4-6米,只需用鼓風機吹入空氣即可,微生物可以利用空氣中的氧進行污染物的分解。由於水較淺,不用純氧做氣源。
5.氫氣是工業上用的重要原料,污水處理上基本沒見過使用的。
氯氣是用於消毒的,可以殺滅微生物,斷不可做曝氣使用。
污水處理中,一般曝氣指向池中鼓入空氣的過程。
不知道你明白了沒有?

❿ ABR厭氧反應器的容積負荷應該怎麼計算呢

因為來有效容積/處理流量=HRT,所以自你第一個換算是對的
文獻上
3000mg/L/60h=50mg/L·h=50×0.001×24kg/(m3·d)=1.2kgCOD/(m3·d),和1.47很接近了,可能是上下文還有其他原因。
那三個東西就是一個意思,定義和計算方式就是:
容積負荷=處理流量×廢水進水 COD 濃度 / 反應器有效容積

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