









厌氧反应器(厌氧塔)内污泥流失的原因及控制措施
反应器设置了三相分离器,但在污泥结团之前仍带有一定污泥,在启动过程中逐渐将轻质污泥洗出是必要的。污泥颗粒化是一个连续渐进过程,即每次增加负荷都增大其流体流速和沼气产量,从而加强了搅拌筛选作用,小的、轻的颗粒被冲击出反应器,这个过程并不要使大量污泥冲出,要防止污泥过量流失。一般来说,厌氧塔反应器发生污泥流失可分为三种情况:
1)污泥悬浮层顶部保持在反应器出水堰口以下,污泥的流失量将低于其增殖量。
2)在稳定负荷条件下,污泥悬浮层可能上升到出水堰口处,这时应及时排放剩余污泥。
3)由于冲击负荷及水质条件突然恶化(如负荷突然增大等)要导致污泥床的过度膨胀。在这种情况下污泥可能出现暂时性大量流失。
控制厌氧塔反应器的有机负荷是控制污泥过量流失的主要办法。提高污泥的沉降性能是防止污泥流失的根本途径,但需要一个过程。为了减少出水带走的厌氧污泥,因此公司厌氧反应器后设置了初沉池。设置初沉池的好处在于:①可以加速反应器内污泥积累,缩短启动时间;②去除出水悬浮物,提高出水水质;③在反应器发生冲击而使污泥大量上浮时,可回收流失污泥,保持工艺的稳定性;④减少污泥排放量。
厌氧塔厌氧生化法的基本介绍


厌氧塔 废水厌氧微生物解决是环保工程与电力能源工程项目中的一项关键技术性,厌氧塔废水处理方法,是有机废水强大的解决方式之一,ic厌氧塔,以往,它多用以生活污水厂的污泥、有机废弃物以及一部分浓度较高的有机废水的解决,在建筑方式上关键选用一般消化吸收池,厌氧塔,厌氧塔因为存有水力发电等待时间长、有机负载劣等缺陷,长时间限定了它在废水解决中的运用,二十世纪七十年代至今,世界能源紧缺日益突显,能生产制造电力能源的废水厌氧技术性变得重要,科学研究与实践活动逐步推进,开发设计了各种各样新式厌氧塔加工工艺与机器设备,大幅地提升 了厌氧反应器内活性污泥的拥有量,使解决時间大大缩短,厌氧塔厂家,提升 。
厌氧生***学法与好氧生***学法对比具备下述优点和缺点:七个层面的优势:运用覆盖面广,耗能低,负载高,剩下污泥量少,氮、厌氧塔磷营养成分需求量较少厌氧处理方式有一定抑菌作用,能够杀掉废水与废水中的裂头蚴、病原体等厌氧活性污泥能够长期性存储,厌氧反应器能够周期性或间断性运行。
厌氧塔启动的要点
①启动一定要逐步进行,留有充裕的时间,并不能期望很短时间进入加料运行达到厌氧降解的目标 。因为启动实际上是使***从休眠状态***,即活化的过程。启动中***选择、驯化、增殖过程都在进行,原厌氧污泥中浓度较低的菌的增长速度相对于产酸菌要慢的多。因此,这时负荷一般不能高,时间不能短,每次进料要少,间隔时间要长。
②厌氧塔混合进液浓度一定要控制在较低水平,一般COD浓度为1000-5000mg/L,当超过5000mg/L,应进行出水循环和加水稀释至要求。
③若厌氧塔混合液中亚***盐浓度大于200mg/L时,则亦应稀释至100mg/L以下才能进液。
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