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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。
ASB反应器污泥床区主要有沉降性能良好的厌氧污泥组成,浓度可达到50-100g/L或更高。沉淀悬浮区主要靠反应过程中产生的气体的上升搅拌作用形成,污泥浓度较低,一般在5-40g/L范围内,在反应器的上部设有气(沼气)、固(污泥)、液(废水)三相分离器,分离器首先使生成的沼气气泡上升过程偏折,穿过水层进入气室,由导管排出。脱气后混合液在沉降区进一步固、液分离,沉降下的污泥返回反应区,使反应区内积累大量的微生物。待处理的废水由底部布水系统进入,澄清后的处理水从沉淀区溢流排除。在UASB反应器中能得到一种具有良好沉降胜能和高比产甲烷活性的颗粒厌氧污泥,因而相对其他的反应器有一定优势:颗粒污泥的相对密度比人工载体小,靠产生的气体来实现污泥与基质的充分接触,省却搅拌和回流污泥设备和能耗;三相分离器的应用省却了辅助脱气装置;颗粒污泥沉降性能良好,避免附设沉淀分离装置和回流污泥设备:反应器内不需投加填料和载体,提高容积利用率。
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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