1. 颗粒污泥洗出
原因:气体---于空的颗粒物中,ic厌氧塔,在低温、低负荷、低进液浓度易形成大而空的颗粒污泥;颗粒形成分层结构,产酸菌在颗粒污泥
解决方法:增大污泥负荷;应用更稳定的工艺条件,增加废水预酸化程度;采用预处理(沉淀或化学絮凝)去除蛋白与脂肪。
2. 絮状的污泥或表面松散 “起毛”的颗粒污泥形成并被洗出
原因:由于进液中悬浮物的产酸菌的作用,颗粒污泥---在一起;在颗粒表面或以悬浮状态大量的生产产酸菌;表面“起毛”颗粒
解决方法:从进液去除悬浮物;增强废水预酸化度。
3. 颗粒污泥破碎分散
原因:由于负荷或进液浓度突然变化;预酸化度突然增加,使产酸菌处于饥饿状态;或有毒物质存在于废水中。
解决方法:应用更稳定的预酸化条件;进行脱毒的预处理;延长驯化时间稀释进液;降低负荷与上升流速度以及水流剪切力,采用
厌氧反应器(厌氧塔)内污泥流失的原因及控制措施
反应器设置了三相分离器,但在污泥结团之前仍带有一定污泥,在启动过程中逐渐将轻质污泥洗出是---的。污泥颗粒化是一个连续渐进过程,即每次增加负荷都增大其流体流速和沼气产量,从而加强了搅拌筛选作用,小的、轻的颗粒被冲击出反应器,这个过程并不要使大量污泥冲出,要防止污泥过量流失。一般来说,厌氧塔反应器发生污泥流失可分为三种情况:
1)污泥悬浮层顶部保持在反应器出水堰口以下,厌氧塔,污泥的流失量将低于其增殖量。
2)在稳定负荷条件下,污泥悬浮层可能上升到出水堰口处,这时应及时排放剩余污泥。
3)由于冲击负荷及水质条件突然恶化(如负荷突然增大等)要导致污泥床的过度膨胀。在这种情况下污泥可能出现暂时性大量流失。
控制厌氧塔反应器的有机负荷是控制污泥过量流失的主要办法。提高污泥的沉降性能是防止污泥流失的---途径,但需要一个过程。为了减少出水带走的厌氧污泥,因此公司厌氧反应器后设置了初沉池。设置初沉池的好处在于:可以加速反应器内污泥积累,缩短启动时间;去除出水悬浮物,提高出水水质;在反应器发生冲击而使污泥大量上浮时,可回收流失污泥,保持工艺的稳定性;减少污泥排放量。
在厌氧塔中重要的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的顶部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。为了在沉淀器中取得对上升流中污泥絮体、颗粒的沉淀效果,三相分离器个主要的目的就是尽可能有效地分离从污泥床层中产生的沼气,---是在高负荷的情况下,
在集气室下面反射板的作用是防止沼气通过集气室之间的缝隙逸出到沉淀室,厌氧塔反应器,另外挡板还有利于减少反应室内高产气量所造成的液体絮动。反应器的设计应该是只要污泥层没有膨胀到沉淀器,污泥颗粒或絮状污泥就能滑回到反应室。只一方面,存在一定可供污泥层膨胀的自由空间,
以防止重的污泥在暂时性的有机或水力负荷冲击---失是很重要的。水力和有机(产气率)负荷率两者都会影响到污泥层以及污泥床的膨胀。厌氧塔系统原理是在形成沉降性能---的污泥凝絮体的基础上,并结合在反应器内设置污泥沉淀系统使气、液、固三相得到分离。形成和保持沉淀性能---的污泥(其可以是絮状污泥或颗粒型污泥)是uasb系统---运行的---点。
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