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为去除kgCOD,好氧生物处理约需耗费0.5~1.0kWh电能,而厌氧生物处理每去除1kgCOD约能发生3.5kWh等效电能;污泥产量极低。这是由于厌氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多。一般,厌氧消化中产酸的产率Y为0.15~0.34,产为0.03左右,混合菌群的产率约0.17。而好氧微生物的产率约为0.25~0.6(Y的单位为kgVSS/kgCOD)。因此,好氧生物处理的污泥产量约为250~600gVSS/kgCOD(去除),而厌氧生物处理的污泥产量仅为20~180gVSS/kgCOD(去除);对温度、pH等环境要素更为灵敏。厌氧可分为高温菌和中温菌两大类,其适合的温度规模分别为55℃左右和35℃左右。
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反应区表面水力负荷主要影响三相分离器的固液和固气分离效果,水力负荷太大时,悬浮物沉降不好,会造成污泥流失,严重时会破坏污泥床的结构稳定,为保证良好的分离效果,表面水力负荷不宜大于0.5m3/(m2·h)~1.0m3/(m2·h)。反应器出水回流主要考虑化工污水中某些污染物浓度太高时会对厌氧微生物产生毒性和抑制作用,回流对降低毒性影响有利,但设计时应考虑回流可能引起的反应器内部工况变化,例如表面水力负荷等。
反应区配水系统除保证单位面积进水基本相同外,还兼有搅拌功能,使进水与污泥充分接触混合、反应。反应器的进水方式可为连续式,为增大配水系统出水口流速,也可以脉冲间歇进水,对高浓度有机污水,由于水力负荷低,采用脉冲进水是一种较好的方法。配水系统的形式有多管多点式,树枝管式和穿孔管式,国内常采用穿孔管配水系统,孔口直径一般为15mm~25mm,孔口流速不宜小于2m/s,配水管中心距和出水孔距一般为1m~2m,出水点服务面积2m2~5m2,多孔管配水系统可兼作反应器放空管和池底排泥使用。各种配水系统均应考虑反冲洗或清堵措施。
上流式厌氧污泥床反应器()是传统的厌氧反应器之一。三相分离器是反应器的核心部件,它可以再水流湍动的情况下将气 体、水和污泥分离。能有效地分离出水中的颗粒污泥,使出水效果好。同时IC厌氧工艺在高的COD容积负荷下,依据气体原理,利用沼气膨胀作功在无需外加能源的条件下实现了内循环污泥回流,使第1反应区的实际水量远远大于进水量,循环水量可达进水量的10—20倍,循环水稀释了进水,提高了反应器的抗冲击负荷能力和酸碱调节能力。在处理相同废水时,IC厌氧反应器的容积负荷是普通UASB的3—4倍,所需的容积仅为UASB的三分之一—四分之一,节省了基建投z资。加上IC厌氧反应器多采用高径比为4—8的瘦高型塔式外形,所以占地面积少,尤其适合用地紧张的企业。IC厌氧反应器是一种的多级内循环反应器,是第3代厌氧反应器的典型代表,与第2代厌氧反应器相比。
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