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上流式厭氧污泥床反應器(UASB反應器)是荷蘭學者Lettinga等人在20世紀70年代初開發(fā)的。當時她們在研究上流式厭氧濾池處理土豆加工和甲醇廢水時注意到大部分的凈化作用和積累得大部分厭氧微生物均在濾池的下部,于是便在濾池底部設置了一個不裝填料的空間來積累更多的厭氧微生物量,后來干脆取消了池內的全部填料,并在池頂設置了一個氣、固、液三相分離器,一種結構簡單、處理效能很高的新型厭氧反應器便誕生了。由于這種反應器結構簡單、不用填料、沒有懸浮物堵塞等問題,因此一出現(xiàn)便立即引起了廣大廢水處理工作者的極大興趣,并被廣泛應用于工業(yè)廢水和生活污水的處理中。
UASB反應器在處理各種有機廢水時,反應器內一般情況下均能形成厭氧顆粒污泥,而厭氧顆粒污泥不僅具有良好的沉降性能,而且具有較高的產甲烷活性。由于UASB反應器設置有三相分離器,使得反應器內污泥不易流失,所以反應器內能維持很高的污泥濃度,平均濃度可達80gSS/L左右。同時,反應器的SRT(污泥停留時間)很大,HRT(水力停留時間)很小,這使反應器有很高的容積負荷率和運行穩(wěn)定性。
厭氧塔出現(xiàn)跑泥該怎么辦,眾所周知,厭氧反應器是污水處理系統(tǒng)的中心。在實踐運轉中,經常出現(xiàn)厭氧顆粒污泥丟失等異常情況。污泥的繼續(xù)運轉將不可避免地導致厭氧反應器中污泥量的和處理才能的下降。運轉污泥的原因:當厭氧反應器正常運轉時,會有少量死的代謝性厭氧污泥隨水丟失。如果丟失顯著大于污泥量,則稱為“流泥”。需要注意。污泥丟失的原因有很多。常見因素有:污泥中空、沉降差、上升速度過快、沼氣管道堵塞、底水分布器規(guī)劃不合理、三相分離器規(guī)劃不合理、污泥床攪拌缺乏、污泥中。在處理污泥丟失問題時,必須先剖析問題的原因,再采納相應的措施。問題剖析:通過查詢運轉記載,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)發(fā)動時,所施加的水負荷約為0.05kgCOD/kgVSS.d,此刻厭氧的VFA約為280mg/l,為了加快發(fā)動進程,當VFA降至200mg/l時,將添加0.02kgCOD/kgVSS.d。
在uasb厭氧罐發(fā)動初期,利用較小的水力負荷(0.05-0.1m3/m2h)使絮凝污泥彼此粘結、集團化生長,有利于構成顆粒污泥的初生體。出現(xiàn)一定量的污泥后,水力負荷增加到0.25m3/m2h以上,構成顆粒污泥層。水力負荷過早,很多絮凝污泥過早篩選污泥負荷增大,影響uasb厭氧反應器的運行。 在日常的工程調試中,調試人員會經常面臨一些問題,比方厭氧反應器中有時會發(fā)作很多泡沫,泡沫呈半液半固狀,嚴重時可充滿氣相空間并帶入沼氣管道,導致沼氣體系的運轉困難。發(fā)作泡沫的首要原因是厭氧體系運轉不,因為泡沫首要是因為CO2產值太大構成的,當厭氧反應器內溫度動搖或負荷發(fā)作驟變等情況發(fā)作時,均可導致體系運轉的不和CO2的產值添加,從而導致泡沫的發(fā)作。
厭氧流化床是一種生物膜處理方法,它利用特研制的具有大面積的物質作為載體,厭氧生物以生物膜形式附著在載體的表面,并且在污泥池內可形成一定高度的顆粒污泥床,大大提高有機物的降解效率。
對于檢驗室污水處理設備而言,當廢水的pH值過大或過小時,為減少pH值調整時所需的溶藥池和池容積及實現(xiàn)pH值調整的自動化控制,可以使用40%NaOH和98%H2SO4分別作為含酸廢水和含堿廢水的pH值調整劑。同時可以避免使用石灰類堿劑所帶來的污泥問題,減少二次污染的機會。廢水經一級或二級處理后,水質改善,細菌含量也大幅度減少,但其值仍很可觀,并有存在病原菌的可能。因此,廢水排入水體前應進行消毒處理。目前,用氯化法消毒能產生有害物質,影響人體已廣為人知,這是因為氯與水中有機物作用,同時有氧化和取代作用,氧化作用可以促使去除有機物,而取代作用則是氯與有機物結合,形成了有致突變或致癌活性的鹵化物。美國規(guī)定三鹵甲烷(THMS)的濃度為100μg/L。近幾年投入環(huán)保事業(yè)方面的資金越來越多,污水治理作為和空氣凈化一樣重要的環(huán)境問題也首當其沖。下面小編介紹污水治理有什么意義。污水處理設備廠家處理利用的重要性如果含油污水不合理處理回注和排放,不僅使油田地面設施不能正常運行,而且會因地層堵塞而帶來危害,同時也會造成環(huán)境污染,影響油田生產。因此必須合理的處理利用含油污水。隨著油田注水開發(fā)生產的進行到來了兩大問題。一是注入水的水源問題,人們希望得到能量大而穩(wěn)定的水源,油田注水開發(fā)初期注水水源是通過開采淺層地下水或地表水來解決,過量開采清水會引起局部底層水位下降,影響生態(tài)環(huán)境;二是原油含水量不斷上升,含油污水量越來越大,污水的排放和處理是個大問題。
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