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1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8磅Normal0跑泥的原因厌氧反应器正常运转时,也会有少数的、新陈代谢的厌氧污泥随水丢失,若丢失量明显大于产泥量,就称为咱们常说的“跑泥”,那就需求注重了。
造成跑泥的原因有很多,常见的因素有:污泥空心,沉降性不好,上升流速过快,沼气管路堵塞,厌氧反应器底部布水器规划不合理,三相分离器规划不合理,污泥床层搅动不充分,污泥中等。在处理污泥丢失问题时,需求先剖析问题的原因,再采纳相应的处理办法。
气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。置于 集气室单元缝隙之下的挡板的作用为气体发射器和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。
由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点降低。由于流速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将超过其保持在斜壁上的摩擦力,其将滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应.操作简单、运行方便、易于维护管理。可以有效地处理有机废水,如酒精厂废水、柠檬酸厂废水、啤酒厂废水、制药废水等,同时产生沼气。
三相分离器有多种布置形式,设计合理与否直接影响反应器处理效果和运行成败。三相分离器的设计可分为沉淀区设计、回流缝设计和气液分离设计三个部分,本条对三相分离器的设计提出了要求。
沉淀区设计方法与二沉池相似,决定于表面水力负荷,由于沉淀区有少量污泥气产生对固液分离有一定干扰,故表面水力负荷不宜大于1.0m3/(m2·h)。为取得良好的固液分离效果,沉淀区总水深宜大于1.5m,水力停留时间宜为1.5h~2.0h。
沉淀区开缝处进水流速的要求是考虑污泥能顺利回流至反应区,不宜大于3m/h。
沉降斜面的倾角规定目的是使污泥能顺利滑回反应区。进水悬浮物浓度过高或气液界面气体负荷率过低均有可能形成浮渣层,进水中含较高油脂类化合物或气体负荷率过高易形成泡沫层,均不利于污泥气逸出,严重时会引起气体从沉淀区逸出,干扰沉淀区固液分离或堵塞气体管,故气体分离界面气体负荷不宜小于1m3/(m2·h),一般取1m3/(m2·h)~3m3/(m2·h)。
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厌氧生物处理反应器主要有:厌氧接触法、厌氧滤池、上流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧流化床、颗粒污泥胀大床(EGSB)等。UASB反应器是一种运用广泛、规划老到、的厌氧处理设备,据统计,全球及我国在运转的各类厌氧反应器中,UASB厌氧反应器占60%。
升流式厌氧污泥床工艺近年来在国内外展开很快,该工艺既节省了动力,基至可回收能量,又处理了环境污染问题,取得了较好的经济效益和社会效益。具有宽广的使用前景。
上流式厌氧污泥床反应器(uasb厌氧反应器)是荷兰学者Lettinga等人在20世纪70年代初开发的。当时她们在研讨上流式厌氧滤池处理马铃薯加工和甲醇废水时注意到大部分的净化效果和堆集得大部分厌氧微生物均在滤池的下部,于是便在滤池底部设置了一个不装填料的空间来堆集更多的厌氧微生物量,后来干脆取消了池内的全部填料,并在池顶设置了一个气、固、液三相分离器,一种结构简略、处理效能很高的新型厌氧反应器便诞生了。因为这种反应器结构简略、不用填料、没有悬浮物阻塞等问题,因此一呈现便当即引起了广大废水处理工作者的极大喜好,并被广泛使用于工业废水和生活污水的处理中。
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