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高效厭氧塔廢水被盡可能均勻的引入反應器的底部,污水向上通過包含顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床。厭氧反應發生在廢水和污泥顆粒接觸的過程。在厭氧狀態下產生的沼氣(主要是甲烷和二氧化碳)引起了內部的循環,這對于顆粒污泥的形成和維持有利。在污泥層形成的一些氣體附著在污泥顆粒上,附著和沒有附著的氣體向反應器頂部上升。上升到表面的污泥撞擊三相反應器氣體發射器的底部,引起附著氣泡的污泥絮體脫氣。
高效厭氧塔由于分離器的斜壁沉淀區的過流面積在接近水面時增加,因此上升流速在接近排放點降低。由于流速降低污泥絮體在沉淀區可以絮凝和沉淀。累積在三相分離器上的污泥絮體在一定程度上將超過其保持在斜壁上的摩擦力,其將滑回反應區,這部分污泥又將與進水有機物發生反應。
厭氧處理已經成功地于各種高、中濃度的廢水處理中。雖然中、高濃度的廢水在相當程度上得到了解決,但是當污水中含有抑制性物質時,如含有硫酸鹽的味精廢水在處理上仍有一定的難度。在厭氧處理領域應用的是UASB反應器,所以本文重點討論UASB反應器的設計方法。但是,其與其它的厭氧處理工藝有一定的共同點,例如,流化床和UASB都有三相分離器。而UASB和厭氧濾床對于布水的要求是*的,所以結果也可以作為其他反應器設計。
廢水厭氧生物處理是環境工程與能源工程中的一項重要技術,是有機廢水強有力 的處理方法之一,過去,它多用于城市污水廠的污泥、有機廢料及其部分高濃度有機廢水的處理,在建筑物形式上主要采用普通消化池,由于存在水力停留時間長、有機負荷低等缺點,較長時間限制了它在廢水處理中的應用,20世紀70年代以來,世界能源短缺日益突出,能生產能源的廢水厭氧技術受到重視,研究與實踐不斷深入,開發了各種新型工藝與設備,大幅度地提高了厭氧反應器內活性污泥的持有量,使處理時間大大縮短,效率提高,
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