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根据厌氧生物降解的四阶段理论,可以看出厌氧消化的第三阶段(产阶段)为限速阶段。废水中的有机酸很容易被菌直接利用转化为沼气(CH4,CO2和H2O),从而使废水中的有机酸得以去除,废水pH上升,故对废水在正常运转情况下不必投加碱中和厌氧反应器进水pH值。厌氧消化可分为高温厌氧消化(55C)、中温(35C)和常温厌氧消化,高温厌氧消化效率高;中温厌氧消化效果更安稳,其容积负荷均在5~20KgCOD/(m3.d);而常温厌氧消化效果较低。考虑到当地的气象条件和水量水质特征,本规划中选用中温厌氧发酵工艺。厌氧生物处理进程与好氧生物处理相比较,厌氧生物处理的首要特征是:能量需求大大下降,还可发生能量。这是由于厌氧生物处理不要求供应氧气,相反却能生产出含有的50~70%(CH4)的沼气,含有较高的热值(约为21000~25000kJ/m3),可以用作动力。
不可生物降解的固体,在厌氧厌氧反应器内积聚会大量的池容,厌氧反应器池容的不时终将招致系统完整失效。由于厌氧反应器对水质、水量和冲击负荷较为,所以关于工业废水恰当尺寸的调理池,对水质、水量的调理是厌氧反应运转的保证 调理池的作用是均质和均量,普通还可思索兼有沉淀、混合、加药、中和和预酸化等功用。在调理池中设有沉淀池时,容积需扣除沉淀区的体积;依据颗粒化和pH调理的请求,当废水碱度和营养盐不够需求补充碱度和营养盐(N、P)等;可采用计量泵自动投加酸、碱和药剂,经过调理池水力或机械搅拌达中和作用。同时,酸化池或两相系统是去除和改动,对厌氧过程有抑止作用的物质、改善生物反应条件和可生化性也是厌氧预处置的主要手腕,也是厌氧预处置的目的之一。仅思索溶解性废水时,普通不需思索酸化作用。关于复杂废水,可在调理池中一定水平的酸化,但是完整的酸化是没有必要的,以至是有坏处的。
主要包括浓缩、消化、脱水、堆肥或家用填埋等方法。常见方法是通过压滤机设备进行固液分离达到能缩效果,后续的消化一般是厌氧中温消化,也就是厌氧工艺。处理之后产生的沼气可收集用作能源燃烧或者发电等。产生的污泥性质稳定,具有肥效,经过脱水,减少体积成饼成形,有利运输。为了进一步改善污泥的卫生学质量,污泥还可以进行人工堆肥或机械堆肥。堆肥后的污泥是一种很好的土壤改良剂。对重金属含量超标的污泥,经脱水处理后要慎重处置,一般需要将其填埋封闭。
人们的生产和生活过程中用过的水,绝大部分排入污水管道,但这并不说明污水量就等于给水量,因为有时用过的水并没有排人污水管道,如消防、冲洗街道水排人了雨水管道或蒸发掉,再加上污水管道的渗漏等造成了污水量小于给水量,一般城市的污水量约为给水量的80%~90%。另外在某些情况下,实际排入污水管道的污水量也可能大于给水量,如地下水经管道接口处渗入,雨水经检查井流入以及工厂或其他用户没有分散的给水设备,这些用户的给水量可能未包括在城市集中给水量之内等等,这时就可能出现污水量大于给水量。
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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。
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