有机负荷和水力停留时间。有机负荷的变化可体现为进水流量的变化和进水COD值的变化。厌氧处理系统的正常运转取决于产酸和产速率的相对平衡,有机负荷过高,则产酸率有可能大于产的用酸率,从而造成挥发酸的积累使pH迅速下降,阻碍产阶段的正常进行,严重时可导致“酸化”。而且如果有机负荷的提高是由进水量增加而产生的,过高的水力负荷还有可能使厌氧处理系统的污泥流失率大于其增长率,进而影响整个系统的处理效率。水力停留时间对于厌氧处理工艺的影响主要是通过上升流速来表现出来的。一方面,较高的水流速度可以提高污水系统内进水区的扰动性,从而增加生物污泥与进水有机物之间的接触,提高有机物的去除率。另一方面,为了维持系统中能拥有足够多的污泥,上升流速又不能超过一定限值,通常采用UASB法处理废水时,为形成颗粒污泥,臭氧发生器价格,厌氧反应器内的上升流速一般不低于0.5m/h。
厌氧处理的机理
废水厌氧处理是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物(anaerobic microbes)(包括兼氧微生物)的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成(methane)和二氧化碳(carbondioxide)等物质的过程,也称为厌氧消化(anaerobic digestion) 。与好氧过程的根本区别在于不以分子态氧作为受氢体,而以化合态氧、碳、硫、氮等作为受氢体。厌氧生物处理是一个复杂的微生*学过程,臭氧发生器销售,依靠三大主要类群的细jun,臭氧发生器,即水解产酸细jun(fermentative bacteria)、产氢产yi酸细jun(acetogenic bacteria)和产细jun(methanogenic bacteria)的联合作用完成。厌氧消化过程划分为三个连续的阶段,臭氧发生器报价,即水解酸化阶段、产氢产yi酸阶段和产阶段。
一、概述
早在19世纪,人们就利用厌氧工艺处理废水废物,直到19世纪60年代,厌氧消化工艺基本上只用于污水处理厂产生的剩余污泥的稳定化处理。随着厌氧生物处理工艺的发展,各种各样新型厌氧反应器得以开发。在这些反应器中,厌氧流化床、厌氧膨胀床工艺以水力停留时间短、出水水质好而被认为是gao效的反应器,处理效果稍差一点的是式厌氧颗粒污泥床和厌氧生物滤池,但是因厌氧膨胀床和厌氧流化床能耗大、建造困难、操作复杂等而没有得到广泛的应用。UASB以其构造简单、基建*低、操作费用低等而被认为是有前途的厌氧反应器。目前在热带、带地区,UASB以及在其基础上开发的膨胀颗粒污泥床已成功应用于城市生活污水处理。