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根据厌氧生物降解的四阶段理论,可以看出厌氧消化的第三阶段(产阶段)为限速阶段。废水中的有机酸很容易被菌直接利用转化为沼气(CH4,CO2和H2O),从而使废水中的有机酸得以去除,废水pH上升,故对废水在正常运转情况下不必投加碱中和厌氧反应器进水pH值。厌氧消化可分为高温厌氧消化(55C)、中温(35C)和常温厌氧消化,高温厌氧消化效率高;中温厌氧消化效果更安稳,其容积负荷均在5~20KgCOD/(m3.d);而常温厌氧消化效果较低。考虑到当地的气象条件和水量水质特征,本规划中选用中温厌氧发酵工艺。厌氧生物处理进程与好氧生物处理相比较,厌氧生物处理的首要特征是:能量需求大大下降,还可发生能量。这是由于厌氧生物处理不要求供应氧气,相反却能生产出含有的50~70%(CH4)的沼气,含有较高的热值(约为21000~25000kJ/m3),可以用作动力。
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为保证上流式厌氧污泥床(UASB)反应器运行工况和稳定的处理效果,作出本规定。
研究表明,在有机物浓度较低时,UASB反应器反应区容积计算主要取决于水力停留时间,有机物浓度较高时,反应器容积计算则取决于反应区有机物容积负荷。
反应区表面水力负荷主要影响三相分离器的固液和固气分离效果,水力负荷太大时,悬浮物沉降不好,会造成污泥流失,严重时会破坏污泥床的结构稳定,为保证良好的分离效果,表面水力负荷不宜大于0.5m3/(m2·h)~1.0m3/(m2·h)。反应器出水回流主要考虑化工污水中某些污染物浓度太高时会对厌氧微生物产生毒性和抑制作用,回流对降低毒性影响有利,但设计时应考虑回流可能引起的反应器内部工况变化,例如表面水力负荷等。
厌氧生物滤池的构造与一般的生物滤池相似,池内设填料,但池顶密封。废水由池底进人,由池顶部排出。填料浸没于水中,微生物附着生长在填料之上。滤池中微生物量较高,平均停留时间可长达150d左右,因此可以达到较高的处理效果。滤池填料可采用碎石、卵石或塑料等,平均粒径在40mm左右。
厌氧接触工艺又称厌氧活性污泥法,是在消化池后设沉淀分离装装置,经消化池厌氧消化后的混合液排至沉淀池分离装置进行泥水分离,澄清水由上部排出,污泥回流至厌氧消化池。这样做既避免了污泥流失又可提高消化池容积负荷,从而大大缩短了水力停留时间。厌氧接触工艺的一般负荷:中温为2-10kgCOD/(m3˙d),污泥负荷≤0.25kgCOD/(kgVSS˙d),池内的MLVSS为10-15g/L。
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