Реактор анаэробной аммонийной оксидации
Реактор анаэробной аммонийной оксидации
Реактор анаэробной аммонийной оксидации
Реактор анаэробной аммонийной оксидации
Реактор анаэробной аммонийной оксидации
Реактор анаэробной аммонийной оксидации
Реактор анаэробной аммонийной оксидации
Реактор анаэробной аммонийной оксидации
+
  • Реактор анаэробной аммонийной оксидации
  • Реактор анаэробной аммонийной оксидации
  • Реактор анаэробной аммонийной оксидации
  • Реактор анаэробной аммонийной оксидации
  • Реактор анаэробной аммонийной оксидации
  • Реактор анаэробной аммонийной оксидации
  • Реактор анаэробной аммонийной оксидации
  • Реактор анаэробной аммонийной оксидации

Реактор анаэробной аммонийной оксидации


Энергопотребление на аэрацию снижено примерно на 60%, не требуется дополнительный углеродный источник, количество активного ила уменьшено примерно на 90%, занимаемая площадь небольшая.


Сразу запросить цену

Ключевые слова:

Описание продукта

Обзор ключевых технологий
1. Основной принцип: в анаэробных условиях AnAOB использует NH₄⁺ в качестве донора электронов и NO₂⁻ — в качестве акцептора, образуя N₂; обычно сопряжён с частичной нитрификацией (PN) и может реализовываться как в одношаговой (в одном резервуаре) или двухступенчатой (в раздельных резервуарах) конфигурации.
2. Основные типы реакторов
- Реактор с гранулированным илом (EGSB/IC): высокая объёмная нагрузка, устойчивость к гидравлическим и органическим ударным воздействиям; медленный запуск, строгие требования к температурному режиму и содержанию растворённого кислорода.
- Монолитная система PN‑Anammox (CANON и др.): компактная конструкция, требует точного регулирования аэрации и уровня растворённого кислорода (<0,1 мг/л)
- Двухступенчатая система PN‑Anammox: независимое регулирование параметров, стабильность и гибкость; занимаемая площадь и капитальные затраты несколько выше.
3. Ключевые параметры эксплуатации (обязательно контролируемые)
- Температура: 30–35 °C; pH: 7,0–8,5 (оптимально 7,5–8,0)
- DO: в зоне анаммокса <0,1 мг/л, в зоне ПН — точечная аэрация для подавления NOB
- SRT: ≥20 дней; соотношение субстратов: NH₄⁺‑N : NO₂⁻‑N ≈ 1 : 1,32
4. Ключевые вызовы и преимущества
- Преимущества: снижение энергопотребления на аэрацию примерно на 60%, отсутствие необходимости в добавлении внешнего углеродного источника, уменьшение объёма активного ила примерно на 90%, компактные габариты.
- Вызовы: рост AnAOB медленный (μmax≈0,065 д⁻¹), длительный период запуска (3–12 месяцев), чувствительность к условиям окружающей среды и субстрату, высокая подверженность ингибированию.
5. Типичные сценарии: сточные воды с высоким содержанием аммония и низким содержанием углерода (шламовые дигестаты, хозяйственно‑сельскохозяйственные сточные воды, фильтраты и др.); модернизация городских систем очистки сточных вод для снижения уровня азота и повышения стандартов качества.
Полный процесс запуска (ключевые этапы)
1. Подготовка перед запуском
- Реактор, приборы и система — пусконаладочные работы, дезинфекция и промывка; предпочтительная загрузка зрелыми гранулированными шламами Anammox или биоплёнкой (не менее 30 г сухого вещества на литр)
- Контроль подачи воды: ХПК ≤ 200 мг/л, соотношение субстрата 1:1,32, отсутствие ингибиторов; параметры закреплены: температура 30–35 °C, pH 7,5–8,0, DO < 0,1 мг/л, SRT ≥ 20 дней.
2. Поэтапный запуск операции
Этап Цикл Ключевые действия Конечный показатель
Заселение и формирование биоплёнки/культивирование в виде гранул: 0–4 недели — интенсивное аэрационное воздействие/перемешивание, незначительное добавление субстрата (менее 50 мг/л), стимуляция осаждения/прикрепления; одновременное снижение концентраций NH₄⁺ и NO₂⁻, появление выделения газообразного N₂.
Период адаптации при низкой нагрузке (обогащение) — 4–16 недель; еженедельно или каждые 2–3 цикла осуществляется повышение нагрузки на 10–20%; строго контролируются значения DO, температура и pH; подавляется рост гетеротрофных бактерий и нитрифицирующих бактерий; степень удаления азота составляет более 50%; не наблюдается накопления какого‑либо одного субстрата.
Период повышения нагрузки до высокого уровня, 16‑я неделя — запуск завершён: достигнута проектная нагрузка, оптимизированы HRT, рециркуляция и перемешивание; усилено формирование гранул и биоплёнок; проведены испытания на устойчивость к ударным нагрузкам. Уровень удаления азота стабильно превышает 80%, нагрузка соответствует нормативам, микробиоценоз и качество выходной воды остаются стабильными.
3. Часто задаваемые вопросы и меры по их решению
- Ингибирование субстрата: снижение нагрузки, увеличение времени пребывания гидравлической жидкости, разбавление входящей воды
- Избыточный рост гетеротрофных бактерий и нитрифицирующих бактерий: снижение ХПК, точное регулирование содержания растворённого кислорода, сокращение времени пребывания в зоне нитрификации.
- Утечка ила: увеличение рециркуляции, снижение скорости потока, усиление удержания (например, с помощью мембран MBR)
- Низкая активность AnAOB: поддержание оптимальных параметров, добавление следовых металлических элементов (Fe/Co/Ni)
4. Ключевые показатели успешного запуска
- Микроорганизмы: высокая доля AnAOB, стабильные гранулы/биоплёнки, достаточное количество ЭПС
- Качество воды: одновременное удаление аммония и нитритов; содержание нитратного азота соответствует теоретическому выходу (0,26 моль/моль NH₄⁺‑N)
- Работа: нагрузка соответствует норме, параметры стабильны, высокая устойчивость к перегрузкам

Сразу запросить цену

Пожалуйста, укажите свои контактные данные и опишите вашу заявку — мы свяжемся с вами и направим специалиста!

Сразу запросить цену

Реактор анаэробной аммонийной оксидации


Энергопотребление на аэрацию снижено примерно на 60%, не требуется дополнительный углеродный источник, количество активного ила уменьшено примерно на 90%, занимаемая площадь небольшая.


Ключевые слова:

Реактор анаэробной аммонийной оксидации

Свяжитесь с нами

Телефон горячей линии: +86-531-82829529

Телефон службы поддержки: +8613256100734

Электронная почта:  luxinghuanbao@126.com

Адрес: г. Цзинань, район Лисянь, ул. Цзефаньлу, д. 112, Торговый центр «Чжэнда Шидай»

Онлайн-консультация

Если у вас возникнут какие‑либо потребности, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с компанией «Лу Синь Экологичное Охрана Окружающей Среды» — мы направим специалистов, которые предложат вам комплексное решение по очистке воды!

Новейший продукт More +

Анаэробный реактор IC


В процессе анаэробной очистки сточных вод органические вещества, содержащиеся в них, под действием совместной метаболической активности разнообразных микроорганизмов в конечном итоге преобразуются в такие соединения, как CH₄, CO₂, H₂O, H₂S и NH₃. Метаболические процессы различных микроорганизмов взаимно влияют друг на друга и взаимно ограничивают, формируя сложную и устойчивую анаэробную экосистему. Анаэробное разложение сложных органических соединений протекает в несколько стадий; ниже приводится краткое описание этого процесса на основе четырёхступенчатой теории.