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当出现一定量的污泥后,提高水力负荷至0.25 m3/㎡?h以上,可以冲走部分絮体污泥,使密度较大的颗粒污泥沉降到反应器底部,形成颗粒污泥层。为了尽快实现污泥颗粒化,把水力负荷提高到0.6m3/㎡?h时,可以冲走大部分的絮体污泥。但是,提高水力负荷不能过快,否则大量絮体污泥的过早淘汰会导致污泥负荷过高,影响反应器的稳定运行。污水处理技术发展至今,已经历了近150年,已开始从传统的能耗大户向能源及水资源回收方向转变。
污水厌氧生物处理技术一般在中温条件下进行,ph 维持在大约7.5左右,适宜产甲1烷微生物生长。厌氧生物处理工艺的改进基本都围绕着产甲2烷过程,主要关注如何提高系统内传质效率和促进产甲1烷微生物生长,从而提高甲1烷产率。主要手段包括在系统中优化操作参数,添加载体,-水力条件,提高污泥停留时间等。这样的工艺既-污泥不会流失,又可提高厌氧-池内的污泥浓度,从而提高了反应器的有机负荷率和处理效率,与普通厌氧-池相比,可大大缩短水力停留时间。厌氧生物降解过程一般分为四个阶段。
厌氧处理方法对营养物的需求量小。一般认为,若以可以生物降解的 codcod bd 为计算依据,好氧处理方法中氮和磷的需求量比例为cod bd :n:p=100:5:1。而厌氧处理方法为cod bd : n:p=350~500:5:1。厌氧接触反应器厌氧接触工艺的反应器是完全混合式的,是在连续搅拌完全混合式厌氧-反应器cstr的基础上进行了改进的一种较高1效率的厌氧反应器。有机废弃物中一般含已有一定量的氮和磷及多种微量元素,因此,厌氧处理方法可以不添加或少添加营养盐。
当废水中含有某种或多种毒性物质,其浓度还不--抑制厌氧污泥中的水解酸化菌时,产菌就已经受到抑制,污泥酸化现象就随之发生。因此,应对污染源可能存在的毒性抑制物进行-,并建立污染物排放源和污水站之间的事故排放通报机制,和潜在的毒性物质日常监测机制,是防止此类厌氧反应器酸化事故的有效应对措施。防止厌氧反应器出现污泥酸化对于厌氧生化系统的运行人员来说是一个非常重要的任务。污泥负荷是指单位时间内施加给单位厌氧污泥的有机物的量,以kgscod/kgvs。