(2)厌氧活性污泥最好从处理同类污水的正在运行的厌氧处理构筑物中取得,也可取自江河湖泊沼泽底部、市政下水道及污水集积处等处于厌氧环境下的淤泥,甚至还可以使用好氧活性污泥法的剩余污泥进行转性培养,但这样做需要的时间要更长的一些 。
(3)厌氧化物处理反应器因为微生物增殖缓慢,一般需要的启运时间较长,如果能接种大量的厌氧污泥,可以缩短启动时间 。一般接种污泥的数量要达到反应器容积的10% ~9%,具保值根据接种污泥的来源情况而定 。接种量越大,启动时间越短,如果接种污泥中含有大量的甲烷菌,效果会更好 。
(4)采用中温消化或高温消化时,加热升温的速度越慢越好,一定不能超过1℃/h 。同时对含碳水化合物较多、缺乏碱性缓冲物质的废水时,需要补充投加一部分碱源,并严格控制反应器内的PH值在6.8~7.8之间 。
(5)启动时的初始有机负荷与厌氧处理方法、待处理废水性质、温度等工艺条件及接种污泥的性质等有关,一般从较低的负荷开始,再逐步增加负荷完成启运过程 。例如UASB启动时,初始有机负荷一般为0.1~0.2kgCODCR/(kgMLSS?d),当CODCR去除率达到80%或出水中挥发性有机酸VFA的浓度低于1000mg/L后,再按原有负荷50%的递增幅度增加负荷 。如果出水中VFA浓度较高,则不宜提高负荷,甚至要酌情降低负荷 。
(6)厌氧反应器的出水以一定的回流以返回反应器,可以回收部分流失的污泥及出水中的缓冲性物质、平衡反应器中水的PH值 。一般附着型的反应装置因填料具有一定的拦截作用,可以不用回流出水;而悬浮生长型反应装置启动时因污泥易于流失,可适当出水回流 。
(7)对于县浮型厌氧反应装置,可以投加粉末无烟煤、签名册水砂砾、粉末活性炭或絮凝剂,促进污泥的颗粒化 。
(8)启动初期水力负代号过高可能造成污泥的大量流失,水力负荷过低又不利于厌氧污泥的筛选 。一般在启动初期 选用较低的水力负荷,经过数周后再缓慢平稳地递增 。
厌氧反应器控制的主要参数有哪些(1)水力停留时间水力停留时间对UASB厌氧反应器的影响是通过上升流速来表现的 。一方面,高的液体流速增加污水系统内进水区的扰动,因此增加了生物污泥与进水有机物之间的接触,有利于提高去除率 。在采用传统的UAsB系统的情况下,上升流速的平均值一般不超过O.5m/h,这也是保证颗粒污泥形成的重要条件之一 。另一方面,为了保持系统中足够多的污泥,上升流速不能超过一定的限值,反应器的高度也就受到限制 。特别是对于低浓度污水,水力停留时间是比有机负荷更为主要的工艺控制条件 。
(2)有机负荷有机负荷反映了基质与微生物之间的供需关系 。有机负荷是影响污泥增长、污泥活性和有机物降解的重要因素,提高负荷可以加快污泥增长和有机物的降解,同时使反应器的容积缩小,但是对于厌氧消化过程来讲,有机负荷对于有机物去除和工艺的影响十分明显 。当有机负荷过高时,可能发生甲烷化反应和酸化反应不平衡的问题 。对某种特定废水,反应器的容积负荷一般应通过试验确定,容积负荷值与反应器的温度、废水的性质和浓度有关 。有机负荷不仅是厌氧反应器的一个重要的设计参数,同时也是一个重要的控制参数 。对于颗粒污泥和絮状污泥反应器,它们的设计负荷是不相同的 。
(3)污泥负荷当容积负荷和反应器的污泥量已知,污泥负荷可以根据这两个参数计算 。采用污泥负荷比容积负荷更能从本质上反映微生物代谢同有机物的关系,特别是厌氧反应过程由于存在甲烷化反应和酸化反应的平衡关系,采用适当的负荷可以消除超负荷引起的酸化问题 。
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