原创升流式厌氧污泥床反应器(UASB)调试手册
UASB反应器可分为两个区域,反应区和气、液、固三相分离区。在反应区下部,是由沉淀性能良好的污泥(颗粒污泥或絮状污泥),形成厌氧污泥床。
UASB反应器可分为两个区域,反应区和气、液、固三相分离区。在反应区下部,是由沉淀性能良好的污泥(颗粒污泥或絮状污泥),形成厌氧污泥床。
在工业生产中,经常会使用硫酸,比如化肥厂用来生产磷肥,硫铵,日化厂生产洗涤剂,食品加工行业用来浸泡提取……这些生产过程都会产生高硫酸根废水,最终汇入污水处理系统。
Nereda是一种生物废水处理技术,可以使用由微生物构成的致密颗粒污泥来对废水进行净化。 该技术由荷兰代尔夫特大学发明,并由代尔夫特大学、荷兰应用水研究基金会(STOWA)、荷兰水务局和Royal HaskoningDHV组成的PPP项目发展而来。
Mark van Loosdrecht,荷兰代尔夫特理工大学教授,中国工程院外籍院士,荷兰皇家科学院院士,荷兰工程院院士,美国国家工程院院士,北京建筑大学兼职教授,北京未来城市设计高精尖创新中心国际咨询委员会委员、中—荷未来污水处理技术研发中心主任、首席科学家。
本方案主要按照各类指标参数、调试前准备、种污泥的选择及驯化培养、调试运行期指标负荷的控制及注意事项、突发事故异常状况的解决对策等五个大方面进行制定。
丝状菌污泥膨胀五种理论:1、A/V假说;2、动力选择性理论;3、饥饿假说;4、存储选择理论;5、氮氧化氮假说
第一阶段为好氧阶段,导气管中引出的气体主要为空气,此时产生的渗滤液COD浓度较高,氨氮浓度较低,可生化性较好;
第二阶段为酸化阶段,垃圾堆体中以酸化反应为主,填埋气主要为氮气、二氧化碳、氢气,渗滤液水质与第一阶段类似;
第三阶段为不稳定的产甲烷段,堆体中厌氧产甲烷菌开始逐渐成为优势菌种,甲烷气体的比重开始上升,渗滤液中的有机物开始下降,相反由厌氧分解蛋白质等含氮物质产生的铵盐开始上升,渗滤液的可生化性下降;
第四阶段为稳定的产甲烷阶段,填埋气主要由二氧化碳和甲烷组成,渗滤液的可生化性已经比较差,易于生化的有机物急剧下降,以挥发性有机酸VFT(VFC)表示;到最后一个阶段即结束阶段,垃圾中的有机物已经分解殆尽,此时的渗滤液已不具备可生化性。
食品厂废水处理过程中会产生污泥、废油、废酸、废碱、加工过程中产生的动植物废弃物也应该进行无害化处理。食品加工废水主要来自三个生产工段。
所有的污水除磷方法都包含有两个必要的过程,首先将溶解性磷(磷酸盐)物质转化为不溶性悬浮(颗粒)性状态,然后通过固液分离将磷从污水中除去。
导致丝状菌污泥膨胀的原因有:低温、pH<6、低溶解氧、F/M(食微比)、微量元素、有毒物质