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假如將運轉不要素及時掃除,泡沫現(xiàn)象一般也會隨之消失。在厭氧污泥培育初期,因為CO2產值大而產值少,也會呈現(xiàn)泡沫,隨著菌的培育老練,CO2產值削減,泡沫一般也會逐漸消失。進水中含有蛋白質是發(fā)作泡沫的一個原因,而微生物自身新陳代謝過程中發(fā)作的一些中間產物也會下降水的表面張力而生成氣泡。厭氧生物處理過程中很多產氣會發(fā)作類似好氧處理的曝氣作用而構成氣泡問題,負荷忽然升高所帶來的產氣量忽然添加也或許呈現(xiàn)泡沫問題。碳酸鈣(CaCO3)沉積:處理廢水鈣含量高或利用石灰彌補堿度,都會添加發(fā)作碳酸鈣沉積的或許性。
高濃度的碳酸氫鹽和鹽都有利于鈣的沉積。鳥糞石(MgNH4PO4)沉積:進水中含有較高濃度的溶解性正鹽、氨氮和鎂離子時,就會生成鳥糞石沉積。厭氧處理體系鳥糞石沉積首要在管道彎頭、水泵進口和二沉池進出口等處呈現(xiàn)。
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為去除kgCOD,好氧生物處理約需耗費0.5~1.0kWh電能,而厭氧生物處理每去除1kgCOD約能發(fā)生3.5kWh等效電能;污泥產量極低。這是由于厭氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多。一般,厭氧消化中產酸的產率Y為0.15~0.34,產為0.03左右,混合菌群的產率約0.17。而好氧微生物的產率約為0.25~0.6(Y的單位為kgVSS/kgCOD)。因此,好氧生物處理的污泥產量約為250~600gVSS/kgCOD(去除),而厭氧生物處理的污泥產量僅為20~180gVSS/kgCOD(去除);對溫度、pH等環(huán)境要素更為靈敏。厭氧可分為高溫菌和中溫菌兩大類,其適合的溫度規(guī)模分別為55℃左右和35℃左右。
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三相分離器有多種布置形式,設計合理與否直接影響反應器處理效果和運行成敗。三相分離器的設計可分為沉淀區(qū)設計、回流縫設計和氣液分離設計三個部分,本條對三相分離器的設計提出了要求。
沉淀區(qū)設計方法與二沉池相似,決定于表面水力負荷,由于沉淀區(qū)有少量污泥氣產生對固液分離有一定干擾,故表面水力負荷不宜大于1.0m3/(m2·h)。為取得良好的固液分離效果,沉淀區(qū)總水深宜大于1.5m,水力停留時間宜為1.5h~2.0h。
沉淀區(qū)開縫處進水流速的要求是考慮污泥能順利回流至反應區(qū),不宜大于3m/h。
沉降斜面的傾角規(guī)定目的是使污泥能順利滑回反應區(qū)。進水懸浮物濃度過高或氣液界面氣體負荷率過低均有可能形成浮渣層,進水中含較高油脂類化合物或氣體負荷率過高易形成泡沫層,均不利于污泥氣逸出,嚴重時會引起氣體從沉淀區(qū)逸出,干擾沉淀區(qū)固液分離或堵塞氣體管,故氣體分離界面氣體負荷不宜小于1m3/(m2·h),一般取1m3/(m2·h)~3m3/(m2·h)。
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