











厌氧塔 生物解决技术是废水治理行业的流行技术。在其中,厌氧生物解决技术因运作花费低,解决能力高,产生物质能等优势,造成了学者的广泛关心,厌氧塔,变成将来废水治理技术发展趋势的一个关键发展趋势。殊不知,厌氧标准下,厌氧塔哪个好厌氧塔,的体细胞产出率较低,剩下淤泥量少,厌氧塔厂家,使其规模性现代化运用遭受阻拦。一般状况下,高1效厌氧反应器(如升流式的厌氧淤泥床反应器、澎涨颗粒污泥床反应器、汽车内循环反应器等)中产生的厌氧颗粒污泥具备优良的地基沉降特性,是厌氧塔长时间负荷厌氧工艺处理的作用之源。
但在具体运作全过程中,厌氧塔到底怎么处理,因为本身构形的限定,尤其是当反应器中污泥沉降比过高或流水冲击性过大时,通常出現厌氧颗粒污泥外流的状况。为维持反应器中厌氧颗粒污泥浓度值,保持其较高的空气污染物除去能力,厌氧塔反应器,使其合理的开展污水生物解决,外流厌氧颗粒污泥的搜集运用尤其必需。
厌氧塔形成流体循环形成过程
进水由底部进入反应区与颗粒污泥混合,大部分有机物在此被降解,产生大量沼气,沼气被下层三相分离器收集,由于产气量大和液相上升流速较快,沼气、废水和污泥不能很好分离,形成了气、固、液混合流体。又由于气液分离器中的压力小于反应区压力,混合液体在沼气的夹带作用下进入气液分离器中,
在此大部分沼气脱离混合液外排,混合流体的密度变大,在重力作用下通过回流管回到反应区的底部,与反应区的废水、颗粒污泥混合,从而实现了流体在反应器内部的循环。内循环使得反应区的液相上升流速大大增加,可以达到10~20 m/h。 第二反应区的液相上升流速小于反应区,一般仅为2~10 m/h。
这个区域除了继续进行生物反应之外,由于上升流速的降低,还充当反应区和沉淀区之间的缓冲段,对解决跑泥、确保沉淀后出水水质起着重要作用。
1. 颗粒污泥洗出
原因:气体聚集于空的颗粒物中,在低温、低负荷、低进液浓度易形成大而空的颗粒污泥;颗粒形成分层结构,产酸菌在颗粒污泥外大量覆盖使产气菌聚集在颗粒内;颗粒污泥因废水中含大量蛋白质和脂肪而有上浮的趋势。
解决方法:增大污泥负荷;应用更稳定的工艺条件,增加废水预酸化程度;采用预处理(沉淀或化学絮凝)去除蛋白与脂肪。
2. 絮状的污泥或表面松散 “起毛”的颗粒污泥形成并被洗出
原因:由于进液中悬浮物的产酸菌的作用,颗粒污泥聚集在一起;在颗粒表面或以悬浮状态大量的生产产酸菌;表面“起毛”颗粒形成,产酸菌大量附着于颗粒表面。
解决方法:从进液去除悬浮物;增强废水预酸化度。
3. 颗粒污泥破碎分散
原因:由于负荷或进液浓度突然变化;预酸化度突然增加,使产酸菌处于饥饿状态;或***物质存在于废水中。
解决方法:应用更稳定的预酸化条件;进行脱毒的预处理;延长驯化时间稀释进液;降低负荷与上升流速度以及水流剪切力,采用出水循环以增大选择压力,使絮状污泥洗出。
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