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超负荷运行,实际上就是负荷量超过了厌氧污泥中产甲1烷菌的产甲1烷能力,而此时的负荷量往往并没有超过厌氧污泥的水解酸化能力。所以就出现了反应器的VFA开始累积,浓度不断上升,出水pH值降低,去除效率下降这种污泥酸化现象的发生。所以,了解厌氧反应器的污泥总量,并以此来维持合理的运行负荷,是预防厌氧反应器出现酸化的重要手段之一。
20世纪90年代初,荷兰Wageningen农业大学开始了厌氧膨胀颗粒污泥床(简称EGSB)反应器的研究。人在利用UASB反应器处理生活污水时,为了增加污水与污泥的接触,更有效地利用反应器的容积,厌氧污泥,改变了UASB反应器的结构设计和操作参数,使反应器中颗粒污泥床在高的液体表面上升流速下充分膨胀,由此产生了早期的EGSB反应器。厌氧处理技术是有机废弃物生物处理方法的一种,近年来在污水处理领域内发展很快,厌氧污泥颗粒价格,是消减有机污染物、降低运行成本的有效途径。
污水厌氧生物处理技术一般在中温条件下进行,厌氧污泥颗粒,pH维持在大约7。5左右,适宜产甲1烷微生物生长。厌氧生物处理工艺的改进基本都围绕着产甲2烷过程,主要关注如何提高系统内传质效率和促进产甲1烷微生物生长,从而提高甲1烷产率。主要手段包括在系统中优化操作参数,添加载体,改善水力条件,提高污泥停留时间等。厌氧生物降解过程一般分为四个阶段。
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