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超負荷運行,實際上就是負荷量超過了厭氧污泥中產甲1烷菌的產甲1烷能力,而此時的負荷量往往并沒有超過厭氧污泥的水解酸化能力。所以就出現了反應器的VFA開始累積,濃度不斷上升,出水pH值降低,去除效率下降這種污泥酸化現象的發生。所以,了解厭氧反應器的污泥總量,并以此來維持合理的運行負荷,是預防厭氧反應器出現酸化的重要手段之一。
20世紀90年代初,荷蘭Wageningen農業大學開始了厭氧膨脹顆粒污泥床(簡稱EGSB)反應器的研究。人在利用UASB反應器處理生活污水時,為了增加污水與污泥的接觸,更有效地利用反應器的容積,厭氧污泥,改變了UASB反應器的結構設計和操作參數,使反應器中顆粒污泥床在高的液體表面上升流速下充分膨脹,由此產生了早期的EGSB反應器。厭氧處理技術是有機廢棄物生物處理方法的一種,近年來在污水處理領域內發展很快,厭氧污泥顆粒價格,是消減有機污染物、降低運行成本的有效途徑。
污水厭氧生物處理技術一般在中溫條件下進行,厭氧污泥顆粒,pH維持在大約7。5左右,適宜產甲1烷微生物生長。厭氧生物處理工藝的改進基本都圍繞著產甲2烷過程,主要關注如何提高系統內傳質效率和促進產甲1烷微生物生長,從而提高甲1烷產率。主要手段包括在系統中優化操作參數,添加載體,改善水力條件,提高污泥停留時間等。厭氧生物降解過程一般分為四個階段。
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