廢水厭氧生物技術(shù)由于其-的處理能力和潛在的應用前景,,一直是水處理技術(shù)研究的-。從傳統(tǒng)的厭氧接觸工藝發(fā)展到現(xiàn)今廣泛流行的uasb工藝,,廢水厭氧處理技術(shù)已日趨成熟,。隨著生產(chǎn)發(fā)展與資源、能耗,、占地等因素間矛盾的進一步-,,現(xiàn)有的厭氧工藝又面臨著-的挑戰(zhàn),尤其是如何處理生產(chǎn)發(fā)展帶來的大量高濃度有機廢水,,使得研發(fā)技術(shù)經(jīng)濟-化的厭氧工藝非常-,。
內(nèi)循環(huán)厭氧處理技術(shù)以下簡稱ic厭氧技術(shù)就是在這一背景下產(chǎn)生的處理技術(shù),它是20世紀80年代中期由荷蘭paques公司研發(fā)成功,,并推入國際廢水處理工程市場,,目前已成功應用于土豆加工、啤酒,、食品和檸檬酸等廢水處理中,。實踐證明,該技術(shù)去除有機物的能力遠-過普通厭氧處理技術(shù)如uasb,,而且ic反應器容積小,、投資少、占地省、運行穩(wěn)定,,是一種值得推廣的厭氧處理技術(shù),。
厭氧處理是廢水生物處理技術(shù)的一種方法,要提高厭氧處理速率和效率,,除了要提供給微生物一個-的生長環(huán)-,,保持反應器內(nèi)高的污泥濃度和-的傳質(zhì)效果也是2個關鍵性舉措。
以厭氧接觸工藝為代表的代厭氧反應器,,污泥停留時間srt和水力停留時間hrt大體相同,反應器內(nèi)污泥濃度較低,,處理效果差,。為了達到較好的處理效果,廢水在反應器內(nèi)通常要停留幾天到幾十天之久,。
以uasb工藝為代表的第2代厭氧反應器,,依靠顆粒污泥的形成和三相分離器的作用,使污泥在反應器中滯留,,實現(xiàn)了srt>;hrt,,從而提高了反應器內(nèi)污泥濃度,但是反應器的傳質(zhì)過程并不理想,。要---傳質(zhì)效果,,有效的方法就是提高表面水力負荷和表面產(chǎn)氣負荷。然而高負荷產(chǎn)生的劇烈攪動又會使反應器內(nèi)污泥處于完全膨脹狀態(tài),,淀粉生產(chǎn)污水處理設備多少錢,,使原本srt>;hrt向srt=hrt方向轉(zhuǎn)變,污泥過量流失,,處理效果變差,。
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由于污水排放量及排放濃度變化量較大,且機械雜質(zhì)較多,,因此在污水處理前設一套機械格柵,,用以去除大顆粒的機械雜物,經(jīng)格柵去除后的污水進入調(diào)節(jié)池,,調(diào)節(jié)池用以調(diào)節(jié)水量及水質(zhì),,調(diào)節(jié)池內(nèi)的污水由潛污泵提升進入后級a/o生化系統(tǒng),a段為缺氧工段,,o段為好氧工段,。本工藝采用a/o缺氧、好氧工藝聯(lián)合處理工藝,,將三段氧化流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,,以達到硝化脫氮的目的。
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