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废水厌氧生物技术由于其巨大的处理能力和潜在的应用前景,一直是水处理技术研究的热点。从传统的厌氧接触工艺发展到现今广泛流行的UASB工艺,废水厌氧处理技术已日趋成熟。随着生产发展与资源、能耗、占地等因素间矛盾的进一步突出,三相分离器价格,现有的厌氧工艺又面临着严峻的挑战,尤其是如何处理生产发展带来的大量高浓度有机废水,使得研发技术经济更优化的厌氧工艺非常必要[1]。内循环厌氧处理技术(以下简称EGSB厌氧技术)就是在这一背景下产生的处理技术,它是20世纪80年代中期由荷兰PAQUES公司研发成功,并推入国际废水处理工程市场,目前已成功应用于土豆加工、啤酒、食品和柠檬酸等废水处理中[2]。实践证明,该技术去除有机物的能力远远超过普通厌氧处理技术(如UASB),而且EGSB反应器容积小、***少、占地省、运行稳定,是一种值得推广的厌氧处理技术。
三相分离器
厌氧处理是废水生物处理技术的一种方法,要提高厌氧处理速率和效率,除了要提供给微生物一个良好的生长环境外,保持反应器内高的污泥浓度和良好的传质效果也是2个关键性举措。
以厌氧接触工艺为代表的第1代厌氧反应器,污泥停留时间(SRT)和水力停留时间(HRT)大体相同,反应器内污泥浓度较低,处理效果差。为了达到较好的处理效果,废水在反应器内通常要停留几天到几十天之久。
以UASB工艺为代表的第2代厌氧反应器,三相分离器,依靠颗粒污泥的形成和三相分离器的作用,使污泥在反应器中滞留,实现了SRTgt;HRT,从而提高了反应器内污泥浓度,但是反应器的传质过程并不理想。要改善传质效果,有效的方法就是提高表面水力负荷和表面产气负荷。然而高负荷产生的剧烈搅动又会使反应器内污泥处于完全膨胀状态,使原本SRTgt;HRT向SRT=HRT方向转变,污泥过量流失,处理效果变差。

在求解KS和vmax过程中,发现降解速率νmax与某一特定菌群及温度有关,卧式三相分离器价格,温度的升高可以使νmax数值增大,污泥的量和基质浓度对其影响不是很大;处于培养阶段颗粒污泥的基质代谢能力(综合活性)要比成熟阶段的颗粒污泥代谢能力要弱。在中温、高温及低温运行数据的基础上,采用***理论中已知目标函数约束方程的求解方法,卧式三相分离器,求解出了中温、高温及低温的θ与1/Y0,得到了基质浓度与微生物增长关系的动态变化方程。 本***的研究成果对于指导EGSB反应器颗粒污泥的培养及工程应用,具有重要的理论和实践意义。

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