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氣泡釋放后污泥顆粒將沉淀到污泥床的表面,附著和沒有附著的氣體被收集到反應器頂部的三相分離器的集氣室。置于 集氣室單元縫隙之下的擋板的作用為氣體發(fā)射器和防止沼氣氣泡進入沉淀區(qū),否則將引起沉淀區(qū)的絮動,會阻礙顆粒沉淀。包含一些剩余固體和污泥顆粒的液體經過分離器縫隙進入沉淀區(qū)。
由于分離器的斜壁沉淀區(qū)的過流面積在接近水面時增加,因此上升流速在接近排放點降低。由于流速降低污泥絮體在沉淀區(qū)可以絮凝和沉淀。累積在三相分離器上的污泥絮體在一定程度上將超過其保持在斜壁上的摩擦力,其將滑回反應區(qū),這部分污泥又將與進水有機物發(fā)生反應.操作簡單、運行方便、易于維護管理??梢杂行У靥幚碛袡C廢水,如酒精廠廢水、檸檬酸廠廢水、啤酒廠廢水、制藥廢水等,同時產生沼氣。
當溫度高于40℃時,處理功率會急劇下降。容積負荷厭氧反應器具有很高的容積負荷,一般情況下為10~18kgCOD/m3/d(不同廠家的IC容積負荷會有差異,某些品牌的IC容積負荷或許更高)。短期內進水負荷的變化起伏不要過大,要讓有必定的習慣時間,應逐漸添加或下降負荷。假如條件能夠,盡量使其負荷在一個規(guī)模之間趨于的狀況。負荷過低或過高,都會對IC的正常厭氧處理發(fā)生影響。上升流速IC反應器的上升流速一般在4~8m/h,當污水的進水COD值濃度較低時,需求流量來添加COD的負荷率。較高的上升流速會有助于顆粒污泥與有機物之間的傳質過程,避免混合不均勻對設備的影響。預酸化度廢水進入厭氧反應器之前要堅持足夠的預酸化度,一般在30%~50%之間,建議是在40%左右。預酸化度高的情況下,VFA高,進水PH值會下降,為調解PH值,會污水處理的運轉費用,同時還會影響污泥的顆?;?。
根據厭氧生物降解的四階段理論,可以看出厭氧消化的第三階段(產階段)為限速階段。廢水中的有機酸很容易被菌直接利用轉化為沼氣(CH4,CO2和H2O),從而使廢水中的有機酸得以去除,廢水pH上升,故對廢水在正常運轉情況下不必投加堿中和厭氧反應器進水pH值。厭氧消化可分為高溫厭氧消化(55C)、中溫(35C)和常溫厭氧消化,高溫厭氧消化效率高;中溫厭氧消化效果更安穩(wěn),其容積負荷均在5~20KgCOD/(m3.d);而常溫厭氧消化效果較低。考慮到當地的氣象條件和水量水質特征,本規(guī)劃中選用中溫厭氧發(fā)酵工藝。厭氧生物處理進程與好氧生物處理相比較,厭氧生物處理的首要特征是:能量需求大大下降,還可發(fā)生能量。這是由于厭氧生物處理不要求供應氧氣,相反卻能生產出含有的50~70%(CH4)的沼氣,含有較高的熱值(約為21000~25000kJ/m3),可以用作動力。
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