厌氧颗粒污泥标准
食品厌氧颗粒污泥多少钱一吨

在食品生产领域中,也会用到一些厌氧颗粒污泥技术来处理污水,因此采用这种生物质菌种也成为了行业惯例,对于经常采购的企业来说需要时刻关注颗粒污泥市场价格的情况。
用于食品行业的厌氧颗粒污泥厂家也有很多,而且品质差异明显,因此在价格上每吨可以相差100-200元左右,可参考下述的市场报价:
经过对厌氧颗粒污泥的报价了解之后发现,一些优质的食品厌氧颗粒污泥,污泥指标好,相应的价格也会越高,具体指标需要看这些方面:
1、颗粒大小均匀;
2、颗粒直径0.3-3mm;
3、污泥强度大,抗有机负荷能力强;
4、颗粒污泥沉降速度50-150m/h;
5、颗粒度:≥65%;
6、VSS/TSS:0.7±0.1
在选购厌氧颗粒污泥的时候关注价格之外,对于污泥的活性以及质量也要有所考察。
厌氧颗粒污泥性状判断

厌氧颗粒污泥性状判断
1、颜色
活性良好的厌氧颗粒污泥呈黑色,有明显光泽;活性差的污泥颜色发灰,缺乏光泽。
2、颗粒度
活性良好的厌氧颗粒污泥粒径一般在0。
5 ~2 mm,大小均匀。
造纸厂的厌氧污泥粒径通常会稍稍大一些。
3、弹性
用手按压厌氧污泥时,能够感受到厌氧污泥有轻微的弹性.
4、沉降速度
厌氧颗粒污泥的沉降速度应保持在50 ~150 m/h之间;若沉降速度过快,说明污泥中的厌氧细菌比较少,钙等无机成分比较多;沉降速度过慢,在上升流速较高或者受冲击时,容易造成污泥流失.
沉降速度计算方法:在200ml的量筒中装满清水,测量液面高度为h,然后将少量的厌氧颗粒放在水面,记录污泥从液面沉降到筒底的平均时间为S,h/S即可得到沉降速度。
5、密度
用量筒取100ml污泥,用台秤称其质量。
密度=质量/体积(换算单位到kg/m3)
6、PH值
用相应仪器测试(如无,用广泛试纸代替也可)
7、含水率
与垃圾测水分方法类似
8、COD、产气现象
a)将厌氧污泥均分为两份放置在250ml烧杯中,取同样的原生渗滤液分别加入。
烧杯口用朔料手套封口,外面加橡皮筋固定,不让气体外溢.
b)人为的经常性的晃动均匀两个烧杯,分别放置2天和4天.
c)看溶液表面是否有气泡、污泥是否有产气、手套是否有鼓起的现象。
拍照对比前后
手套的情况。
d)取原生渗滤液和此次的实验出水进行COD化验,对比前后数据的变化。
厌氧颗粒污泥技术

厌氧颗粒污泥是由产甲烷菌、产乙酸菌和水解发酵菌等形成的自凝聚体。
它是由相互聚集的、多物种的微生物构成的团体,具有生物致密、相对密度大、沉降速度快等特点,可使反应器中保持有较高的污泥浓度和容积负荷,与传统的活性污泥法相比,可简化工艺流程、降低成本等,因此它在水污染控制领域必将有更广阔的发展前景。
本文对厌氧颗粒污泥技术做以阐述。
1.厌氧颗粒污泥的形成机理、性质及微生物相1.1厌氧颗粒污泥的形成机理厌氧颗粒污泥形成的机理目前还处于研究阶段,以下为几种有代表性的假说:1.1.1二次核学说二次核学说认为营养不足的衰弱颗粒污泥,在水利剪切力作用下,破裂成碎片,污泥碎片可作为新内核,重新形成颗粒污泥。
Grotenhuis[1]及其合作者分别用高低浓度基质培养颗粒污泥,发现前者形成颗粒粒径较大,而后者的粒径较小,据此提出了二次核形成的模型。
其他研究者如杨虹[2]、Beeftink[3]等也提出过类似的二次核形成模型。
二次核学说较好地说明了加入少量颗粒污泥可加速颗粒化进程的现象。
1.1.2三段理论学说Y.G.Yen[4]等认为污泥颗粒化过程可分成三个阶段:即积累阶段、颗粒化阶段和成熟阶段。
他们认为颗粒污泥的增长速率呈指数增加,而粒径表示的颗粒比生长速率等于细菌比生长速率的1/3,在积累阶段以后尤为如此。
污泥颗粒开始阶段生长非常缓慢,随着运行的进行,颗粒的生长加快,在运行一段时间之后,初始小颗粒平均直径达到0.25mm。
在颗粒化阶段开始后,初始颗粒以最大比生长速率迅速增长,颗粒生长模式呈近似指数模式。
当底物的有效度低于0.8时,菌体并不以最大生长速率生长,它们也不全部凝聚在一起。
随着污泥颗粒的不断增大,比生长速率增加量不断降低,当污泥颗粒达到一定大小时,比生长速率开始下降,污泥颗粒中底物的缺乏和水力负荷与气体负荷产生的剪切力的连续增加,会导致细菌衰退。
最后,污泥颗粒达到一定大小后,污泥颗粒内部在菌体衰退与颗粒解聚和菌体的生长与凝聚之间达到一种动态平衡状态,这种平衡随着颗粒的生物和物理相互作用而变化。
什么是厌氧颗粒污泥

在污水处理行业中,使用厌氧颗粒污泥越来越多了,很多人刚刚接触到它,自然对于这样的物质感到好奇,其实它是一种富含各种厌氧微生物种群的污泥,具有自我平衡性能的微生态系统,而且能处理各种高浓度有机废水。
带您从这几个方面了解一下什么是厌氧颗粒污泥:
一、基本特性
厌氧颗粒污泥的形状大多数具有相对规则的球形或椭球形,熟的厌氧颗粒污泥,称颗粒污泥,表面边界清晰,径变化范围为0.5-3mm最大直径可达3mm,颗粒污泥的颜色通常是黑色或灰色。
颗粒污泥有良好的沉降性能,一般沉降速率为50-100m/h。
二、性能指标
(1)混合物中有机物含量VSS 大于60g/l;
(2)菌种有机物含量VSS/TSS 大于0.7±0.1;
(3)有效污泥颗粒度大于70%;
(4)沉降速度:50-150m/h;
(5)颗粒直径0.5-5mm;
三、适用行业
用于处理工业废水或高浓度污染废水,如造纸厂废水、石化废水、化工废水、制药废水、柠檬酸废水、啤酒废水及食品废水等行业污水处理系统中IC 反应器、EGSB、UASB 等厌氧反应器的启动。
厌氧颗粒污泥技术具有污泥量大,沉降速度快,微生物种类丰富,抗有机负荷冲击能力强和具有良好的有毒、重金属污染物去除等优点,近年来得到了广泛的关注和研究。
污水处理厂污泥标准

污水处理厂污泥标准污水处理厂污泥是指在城市污水处理过程中产生的含有有机物质、无机物质和微生物的混合物。
污泥的处理对于环境保护和资源利用具有重要意义。
为了规范污水处理厂污泥的处理和利用,制定了一系列的污泥标准,以保障环境安全和资源综合利用。
一、污泥的分类。
根据来源和性质的不同,污泥可以分为生活污泥、工业污泥和特殊污泥。
生活污泥主要来自于生活污水处理厂,含有较高的有机物质和微生物;工业污泥主要来自于工业生产过程中的污水处理,含有较高的无机物质;特殊污泥主要来自于医疗废物处理和特殊工业废水处理,含有较高的有害物质。
二、污泥的处理标准。
1. 污泥的产生量控制,污水处理厂应根据实际情况合理控制污泥的产生量,减少废弃物的排放,提高资源利用率。
2. 污泥的质量标准,污泥中有机物质和微生物的含量应符合国家标准,以保证其对环境的影响在可控范围内。
3. 污泥的处理方式,污水处理厂应根据污泥的性质和产生量选择合适的处理方式,如厌氧消化、好氧消化、堆肥等,确保处理后的污泥可以安全利用或处置。
4. 污泥的资源化利用,污泥中的有机物质和无机物质可以通过适当的处理和加工,转化为肥料、填料等,实现资源的综合利用。
5. 污泥的安全处置,对于特殊污泥中的有害物质,应采取安全的处置方式,如焚烧、填埋等,确保不会对环境和人体造成危害。
三、污泥处理的意义。
1. 环境保护,规范污泥的处理可以减少对土壤、水体和大气的污染,保护生态环境。
2. 资源利用,通过污泥的资源化利用,可以实现废物变废为宝,减少资源浪费,促进循环经济发展。
3. 健康安全,合理处理污泥可以减少对人体健康的危害,保障公众的健康安全。
四、污泥处理的挑战。
1. 技术难题,污泥的处理和资源化利用技术还存在一定的难题,需要加大科研投入,推动技术创新。
2. 法律法规,目前我国对于污泥的处理和利用的法律法规还不够完善,需要加强立法和监管,促进污泥处理行业的规范化发展。
3. 社会认知,部分地区对于污泥处理和利用的重要性认识不足,需要加强宣传和教育,提高公众的环保意识。
污水处理中的厌氧颗粒污泥工艺

厌氧消化产物的资源化利用
开发利用途径
厌氧消化产物包括沼气、生物质能、有机肥料等,具有广泛的资源化利用价值。未来研究将致力于开发更多利用 途径,提高产物的附加值和经济性。
促进循环经济发展
通过将厌氧消化产物进行资源化利用,可以促进循环经济的发展。这不仅可以减少废弃物的排放,降低环境污染 ,还可以创造经济效益,实现经济与环境的双赢。
新型厌氧反应器的研发
研发新型厌氧反应器
随着科技的不断进步,新型厌氧反应器 的研发成为未来发展的重点。这些新型 反应器将采用更先进的材料和设计,以 提高处理效率、降低能耗和减少占地面 积。
VS
优化反应器结构
通过对现有厌氧反应器的结构进行优化, 可以提高其处理能力和稳定性。例如,改 进反应器的内部结构、增加混合强度、优 化温度控制等措施,可以提高厌氧微生物 的生长和代谢效率。
在某些情况下,颗粒污泥可能会流失,导致 生物量减少和出水水质下降。
产生异味
厌氧处理过程中可能产生异味,影响周围环 境。
工艺改进方向
优化颗粒污泥的培养和驯化过程
减少颗粒污泥的流失
通过改进工艺参数和条件,缩短启动时间 和提高颗粒污泥的稳定性。
通过改进分离和回收技术,减少颗粒污泥 的流失,保持生物量的稳定。
低能耗
与好氧处理工艺相比,厌氧处 理工艺的能耗较低,降低了运 行成本。
产生沼气
厌氧处理过程中产生的沼气可 以用于能源回收,实现能源的
循环利用。
缺点
启动时间长
厌氧颗粒污泥的培养和驯化需要较长的时间 ,增加了工艺的启动成本。
对有毒物质敏感
厌氧颗粒污泥对有毒物质较为敏感,可能导 致处理效率下降。
易出现颗粒污泥流失
城市粪便污水
污水处理中的厌氧颗粒污泥技术应用

详细描述
针对工业废水成分复杂、水质波动大的特点,厌氧颗粒污泥技术在该领域的应用取得了良好效果。通 过优化反应器结构和运行参数,有效提高了对有毒有害物质的承受能力和抗冲击负荷能力,显著提升 了有机物、氨氮等污染物的去除效率,为工业废水处理提供了可靠的技术支持。
案例三
总结词
降低成本、提高资源利用率
详细描述
温度和pH值波动
温度和pH值的波动可能影响厌氧颗粒污泥的活 性。
3
有毒物质的影响
某些有毒物质可能抑制厌氧颗粒污泥的性能。
提高厌氧颗粒污泥性能的方法
优化反应器设计
改进反应器设计,以提高处理效率。
选择合适的接种污泥
使用具有良好性能的接种污泥。
控制环境因素
如温度、pH值和有毒物质浓度,以维持厌氧颗粒污泥的活性。
AGS技术可以应用于高浓度有机废水 处理,如畜禽养殖废水、酒精废水等 ,具有较好的应用前景。
AGS颗粒具有良好的沉降性能,可以 有效避免污泥膨胀和上浮现象,提高 出水水质。
AGS技术可以实现微生物的自我繁殖 和更新,减少人工接种污泥的依赖, 降低运行成本。
02 厌氧颗粒污泥技术在污水处理中的应用
厌氧消化反应原理
案例一
总结词
成功应用、显著效果
详细描述
某城市污水处理厂采用了厌氧颗粒污泥技术,通过合理控制反应器内的环境条件,成功培养出了活性高、沉降性 好的厌氧颗粒污泥。该技术的应用显著提高了有机物的去除效率和产甲烷率,同时减少了能耗和药剂消耗,为城 市污水处理提供了新的解决方案。
案例二
总结词
应对复杂水质、提高处理效率
厌氧消化过程减少温室气体的 排放,如甲烷和二氧化碳。
能源回收
产生的沼气可作为能源回收利 用,实现能源与资源的双重效 益。
厌氧污泥颗粒的作用

由于环保的要求越来越严格,对于很多的产生废水的生产企业不能排放不达标的污水,这时候就需要进行污水处理了,目前的污水处理主要采用厌氧生物技术,就是培养一些厌氧颗粒污泥应用于废水处理系统中,下面我们就来了解一下这样的厌氧污泥有什么作用呢?
厌氧污泥主要的作用如下:
一、厌氧污泥主要用于处理污水和生产甲烷以及污水中的脱氮和除磷,在生产过程中会有有少量污染,会产生硫化氢,氨气,以及有气味的胺类物质。
二、本身含有各种厌氧微生物种群,能降解原废水中的各种有机污染物,且成本更经济。
三、厌氧颗粒污泥直径0.5-4mm的颗粒,能充分与废水接触,有效降解废水中的有机污染物。
厌氧颗粒污泥是具有自我平衡性的微生态系统,包含了降解原废水中各种有机污染物的各种厌氧微生物种群。
为您介绍一下影响污泥颗粒化的因素:
水力停留时间,是指调节酸化池的停留时间,-般情况下,水力停留时间越长,
预酸化度越高,不同废水如采用相同的水力停留时间,废水的预酸化度不同。
预酸化度, -般应控制预酸化度在30- 50%之间,如预酸化度过高,则不利于污泥颗粒化,会导致絮状污泥增多,随着水力负荷过大或产气量增高,容易弓|起颗粒污泥流失。
悬浮固体,悬浮物会造成污泥产甲烷活性的降低,阻碍有机物的降解,引起污泥流失。
水力负荷,水力上升速度与产气搅动可洗出细颗粒污泥和絮状污泥。
无机盐浓度,无机盐浓度过高,污泥会钙化,导致活性降低。
相信上述的介绍能带您了解更多关于厌氧污泥颗粒的相关信息,后续会有很多的精彩内容呈现。
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厌氧颗粒污泥的污泥浓度、污泥量以及污泥活性,如达不到上述要求时厌氧反应器的效率则会受到影响,因此甲方必须按质按量的投加。
那么该颗粒污泥标准是多少呢?
厌氧颗粒污泥固含量一般为10%,粒径为1-3mm,VSS/TSS>65%,具体等级划分,如下:
厌氧颗粒污泥培养办法
1、厌氧颗粒污泥的制备
对颗粒污泥或絮状污泥进行接种,接种后密封在恒温水浴中保存待用。
2、加入营养液及微量元素
向密闭的反应器中加入制备好的厌氧颗粒污泥,再加入营养液到达指定的刻度,所述营养液包括必须营养液和微童元素物质。
3、设置厌氧颗粒污泥培养条件
开启设置在所述反应器内的搅拌装置,调整转速进行搅拌,采用定向搅拌,同时将所述反应器内废水的PH值控制在6.5~8. 2之间,温度控制在25~55C 之间,并使氧化还原电位值控制在小于或等于-350mV,盐度小于0000mg/1。
4、排泥
在反应过程中如出现污泥膨胀悬浮,则关闭所述搅拌装置静置5~ 15分钟,通过设置在所述反应器上的第一阀]将腾胀污泥排出:当厌氧颗粒污泥粒径达到
3~7mm,色泽灰黑色,关闭所述搅拌装置静置10~ 30分钟,打开设置在所述反应器上的第二阀门,将污泥颗粒排出。
以上就是厌氧颗粒污泥培养办法以及标准的一些相关介绍,希望对大家进一步的了解有所帮助。