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厌氧塔出现跑泥该怎么办,众所周知,厌氧反应器是污水处理系统的中心。在实践运转中,经常出现厌氧颗粒污泥丢失等异常情况。污泥的继续运转将不可避免地导致厌氧反应器中污泥量的和处理才能的下降。运转污泥的原因:当厌氧反应器正常运转时,会有少量死的代谢性厌氧污泥随水丢失。如果丢失显着大于污泥量,则称为“流泥”。需要注意。污泥丢失的原因有很多。常见因素有:污泥中空、沉降差、上升速度过快、沼气管道堵塞、底水分布器规划不合理、三相分离器规划不合理、污泥床搅拌缺乏、污泥中。在处理污泥丢失问题时,必须先剖析问题的原因,再采纳相应的措施。问题剖析:通过查询运转记载,发现系统发动时,所施加的水负荷约为0.05kgCOD/kgVSS.d,此刻厌氧的VFA约为280mg/l,为了加快发动进程,当VFA降至200mg/l时,将添加0.02kgCOD/kgVSS.d。
对以下状况思索酸化或相别离可能是有利的:1)当采用预酸化可去除或改动对菌有或抑止性化合物的构造时;2)当废水存在有较高的Ca2+时,局部酸化可防止颗粒污泥外表产生CaCO3结垢;3)当处置含高含悬浮物和/或采用高负荷,对非溶解性组分去除有限时;4)在调理池中局部酸化效果能够经过调理池的合理设计。 由于到达完整酸化后,污水pH会降落,需采用投药pH值。另外有证据标明完整酸化对UA厌氧反应器的颗粒过程有不利的影响。例如,上向流进水方式,在厌氧反应器底部构成污泥层(1.0m)。底部布水孔口设计为5~10m2/孔即可。
在IC厌氧罐发动初期,利用较小的水力负荷(0.05-0.1m3/m2h)使絮凝污泥相互粘结、集团化成长,有利于构成颗粒污泥的初生体。呈现一定量的污泥后,水力负荷添加到0.25m3/m2h以上,构成颗粒污泥层。水力负荷过早,很多絮凝污泥过早筛选污泥负荷增大,影响ic反应器的运转。
(1)进液和混合-布水体系进入厌氧反应器的废水与从IC厌氧反应器上部回来的循环水、厌氧反应器底部的污泥有效地混合,对进水进行了充分的稀释和均质,能够大幅进步厌氧反应器的抗冲击才能。为了保证布水均匀,进步去除率,布水体系采用了规划的罩子形状,这种规划还能够防止布水体系阻塞、板结。
(2)流化床反响室废水和颗粒污泥在进水与循环水的一起推进下,迅速进入流化床反响室。通过较高的上升流速,使废水和污泥之间发作强烈的触摸,大幅进步污染物向颗粒污泥的传质速率,进步降解速度,使得厌氧厌氧反应器具有较高的处理才能。
(3)内循环体系在流化床反响室和深度净化反响室中,厌氧产生的沼气经三相分离器搜集后进入上升管,一起,气提原理使气、水、污泥混合物经上升管快速上升,在厌氧反应器顶部经气液分离器分离,剩下的泥水混合物经过下降管向入厌氧反应器底部,由此在厌氧反应器内构成循环流。
气提的动力于上升管和下降管中气体含量的距离,因此,这个泥水混合物的内循环不需要任何外加动力。(4)深度净化室废水经过流化床反响室后进入深度净化室,废水中残存的可厌氧降解的COD被进一步降解,相当于增加了一个强化的厌氧深度处理过程,在这里,废水中的可厌氧降解COD几乎得到的去除。
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