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厌氧进水温度多少合适

发布时间: 2022-05-05 04:37:49

⑴ 污水厌氧池温度控制

需要安装温度传感器,实时检测厌氧池和出水的温度,接入PLC控制系统,实现自动化控制。如果想实现远程控制的话,可以配置帝图信息无人值守监控箱

⑵ 污水处理过程中(就是最简单的好氧厌氧处理中) 硝化池跟反硝化池的温度 怎么控制在最佳温度

《室外排水设计规范》(GB50014-2006)中对规定污水厂内生物处理构筑物的水温“宜”为10-37℃。硝化反应的最佳温度一般为20-30℃,15℃以下硝化反应速率下降,5℃以下停止;反硝化最佳温度为20-40℃,15℃以下反硝化菌活性下降;普通好氧菌最佳温度一般为15-30℃。

但污水处理构筑物一般不刻意去为实现最佳温度而采取额外技术措施提高水温,因为这样做的成本太高!只有冬季特别寒冷地区,水处理构筑物采取保温等措施,而不是增温。另外,罗茨风机曝气,会压缩后的发热空气带入水中,但对水温影响较小。无法维持最佳温度。

⑶ 污水处理站厌氧菌的培养对水的温度有没有要求

微生物的培养在污水处理过程中是技术含量最高的,多数污水处理站会购买现成的菌种或者对待处理污水取样经过当地的农业学校、实验室进行微生物培养和驯化。那么污水处理微生物的培养需要哪些条件呢?
1·营养物质:对于病理学或者药敏检验的需要进行菌种培养时,常常使用琼脂,但是作为污水处理站的菌株培养,就不需要这么高的要求了,一般使用适当的营养物调配成碳、氮、磷之比应保持100∶5∶1即可。
2·溶解氧:这是针对好氧菌来说的,就好氧微生物而言,环境溶解氧大于0.3mg/l,正常代谢活动已经足够。但因污泥以絮体形式存在于曝气池中,以直径500µm活性污泥絮粒而言,周围溶解氧浓度2mg/l时,絮粒中心已低于0.1mg/l,抑制了好氧菌生长,所以曝气池溶解氧浓度常需高于3-5mg/l,常按5-10mg/l控制。调试一般认为,曝气池出口处溶解氧控制在2mg/l较为适宜。而厌氧菌往往还需要对氧气进行消耗,对于封闭式的培养基,好氧菌将氧气消耗殆尽后,就轮到厌氧菌工作了。
3·温度:任何一种细菌都有一个最适生长温度,随温度上升,细菌生长加速,但有一个最低和最高生长温度范围,一般为10-45ºC,适宜温度为15-35ºC,此范围内温度变化对运行影响不大。
4·酸碱度:一般PH为6-9。特殊时,进水最高可为PH
9-10.5,超过上述规定值时,应加酸碱调节。
5·培养好具有活性的菌株后,还要让他们逐渐适应待处理污水的环境,可以先按照培养基的环境中加入少量待处理污水,经过3——5天后再适量增加污水的比例,让菌株进化并且逐渐适应待处理污水的环境。
参考资料:http://www.nmgjlscl.com/Item/Show.asp?m=1&d=2854

⑷ 污水处理站厌氧菌的培养对水的温度有没有要求

厌氧菌是严格的专性菌,对温度要求非常严格,有高温厌氧50-55度,中温厌氧30-35度

兼性厌氧菌(facultativeanaerobe)又称兼嫌气性微生物,兼嫌气菌。在有氧或无氧环境中均能生长繁殖的微生物。在有氧(O2)或缺氧条件下,可通过不同的氧化方式获得能量。如酵母菌在有氧环境中进行有氧呼吸,在缺氧条件下发酵葡萄糖生成酒精。许多肠道细菌,如大肠杆菌等均属此类。
先在有氧环境下培养一段时间,再慢慢转换的无氧环境培养一段时间,再从存活下来的菌种中提取优势菌种。

⑸ 污水处理的水温控制在多少度

污水处理一般是通过厌氧发酵技术,可分为中温和高温发酵,中温温度控制在35度左右,而高温温度控制在55度左右。
希望能帮助你还请及时采纳谢谢

⑹ 厌氧反应器出水温度

厌氧反应是个吸热过程,如果不考虑罐体散热,出水温度比进水温度低一些,具体低多少要看反应条件。大约低个3、4度吧

⑺ 厌氧罐进水cod2500,饮料废水。水温25度左右。ph6.8。其他无测量条件。出水cod高于进水cod。如何解决。

你的厌氧罐仅水解酸化,没有进行产甲烷的反应,说明厌氧罐应经酸化,调试运行失败了,应重新调试。
进水PH偏低,请调节至7.5-8.5之间。降低进水量,使厌氧罐水力上升流速为0.1米/小时,运行一段时间后,提高进水量使水力上升流速为0.2米/小时,以后每一段时间初步提升水力上升流速,每次增加0.1米/小时,最终稳定在0.7-1.0米/小时之间。每次增加进水量前,厌氧罐的COD去除率必须在80%左右。注意进水PH必须在7以上,且进水必须连续,不能间断,直至达到满负荷进水。

⑻ 污水处理好氧 厌氧的作用,水温低于多少度不能运行

好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物。去除污染物的功能。运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的最佳,这样才能是微生物具有最大效益的进行有氧呼吸。

厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。
厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。
水解酸化的产物主要是小分子有机物,使废水中溶解性有机物显着提高,而微生物对有机物的摄取只有溶解性的小分子物质才可直接进入细胞内,而不溶性大分子物质首先要通过胞外酶的分解才得以进入微生物体内代谢。例如天然胶联剂(主要为淀粉类),首先被转化为多糖,再水解为单糖。纤维素被纤维素酶水解成纤维二糖与葡萄糖。半纤维素被聚木糖酶等水解成低聚糖和单糖。
水解过程较缓慢,同时受多种因素的影响,是厌氧降解的限速阶段。在酸化这一阶段,上述第一阶段形成的小分子化合物在发酵细菌即酸化菌的细胞内转化为更简单的化合物并分泌到细菌体外,主要包括挥发性有机酸(VFA)、乳醇、醇类等,接着进一步转化为乙酸、氢气、碳酸等。酸化过程是由大量发酵细菌和产乙酸菌完成的,他们绝大多数是严格厌氧菌,可分解糖、氨基酸和有机酸。

工作原理厌氧反应四个阶段一般来说,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:高分子有机物由于其大分子体积,不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被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:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。
(3)产乙酸阶段:在此阶段,上一步的产物进一步被转化成乙酸、碳酸、氢气以及新的细胞物质。
(4)产甲烷阶段:在这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇都被转化成甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。这一阶段也是整个厌氧过程最为重要的阶段和整个厌氧反应过程的限速阶段。
再上述四个阶段中,有人认为第二个阶段和第三个阶段可以分为一个阶段,在这两个阶段的反应是在同一类细菌体类完成的。前三个阶段的反应速度很快,如果用莫诺方程来模拟前三个阶段的反应速率的话,Ks(半速率常数)可以在50mg/l以下,μ可以达到5KgCOD/KgMLSS.d。而第四个反应阶段通常很慢,同时也是最为重要的反应过程,在前面几个阶段中,废水的中污染物质只是形态上发生变化,COD几乎没有什么去除,只是在第四个阶段中污染物质变成甲烷等气体,使废水中COD大幅度下降。同时在第四个阶段产生大量的碱度这与前三个阶段产生的有机酸相平衡,维持废水中的PH稳定,保证反应的连续进行。

⑼ 污水处理厌氧菌对温度的要求

作用范围在10℃~55℃之间,较好的作用温度为30-35℃。高于60℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。

⑽ 厌氧出水变差什么原因

1:厌氧池污泥(生化泥)负荷过高
解决方案:污泥负荷过大,主要是厌氧入水量多大或者污泥过少,所以要减轻就要减少厌氧池的进水量或者增加污泥投放;
2:厌氧污泥浓度过高
解决方案:污泥过多,导致在一定时间内厌氧沉淀效果较差,所以要加大排泥,延长厌氧沉淀时间;
3:厌氧污泥质量变差
解决方案:污泥发生丝状膨胀或者变得易烂,松散使水难以沉淀,所以要投加药物增强污泥沉降性能或是直接杀死丝状菌,做好对入水性质的控制;
4:初沉池出水悬浮物过多
解决方案:因为初沉池进入厌氧池水质不净导致厌氧水无法沉淀甚至厌氧水出现浮渣,所以要控制好初沉池入水质量;
5:厌氧池营养料不均衡
解决方案:营养料不均衡也就说明厌氧微生物等分布不均,导致入水厌氧反应不均不充分,所以要增加填料,均衡营养料;
6:厌氧池入水温度过高
解决方案:进水温度超过40,对于厌氧系统中甲烷菌的活性影响巨大,产气量降低,在溢流堰边缘出气泡往往就是挥发酸增高的一个表象.而跑泥就比较严重水混浊,所以要控制入池水温;
7:进入有毒物质
解决方案:有毒物质进入厌氧池会使厌氧菌大量死亡,影响厌氧效果所以要注意检测入水水质;
8:入水水量变化过大
解决方案:水量变化大对微生物负荷变化也较大,导致厌氧反应不稳定,水质变化也会不稳照成出水混浊所以要控制入水稳定性,均匀流入流出.

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