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2024-01-01 00:29  浏览:45
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EGSB反应器的调试

(3)污泥的驯化。当稳定化的污泥泵入EGSB反应器后,开始进废水,反应器的启动容积负荷为0.2㎏ COD/(m³d),ph6.8—7.8,间歇进水,每3h进一次,同时开启回流泵(回流量:进水量=4:1), 厌氧池内温度控制在25℃以上,温度变化不要超过3℃/d,运行2周,待出水COD去除率达到80%时,开始进入提高负荷阶段。

(4)逐步提高负荷阶段,进水由PLC自动控制,进水的模式为:在税制变化不大的情况下,设定进水的周期T为3h每天8次间歇进水,开始启动进水时间to=OLR0T/10,次进水时间为t1=(1+0.01k)t0,第二次进水时间为t2=(1+0.01k)t1,以此类推,则第N次进水的时间为tn=(1+0.01k)nt0,式中k为步长,(正常情况下为0.5),OLR0,为初始启动容积负荷,取0.2㎏ COD/(m³.d),10未涉及容积负荷。

三相分离器当把中温条件下稳定运行的EGSB反应器升至高温条件后,运行22 d即可达到COD去除率稳定在85%以上,尽管COD负荷有所降低(36.57 kg/(m3·d)),但水力停留时间(HRT)为3.3 h及运行时间短的特征表明,高温EGSB反应器处理效率高。而在低温条件下EGSB反应器也表现出较好的抗冲击负荷能力,在HRT为3.3 h、有机负荷在17.5 kg/(m3·d)左右时,COD去除率基本能保持在85%左右。同时,当进水pH值为5.4~7.3时,EGSB反应器在中温、高温、低温条件下,具有良好的耐pH冲击和降解挥发性有机酸(VFA)的能力。

三相分离器在求解KS和vmax过程中,发现降解速率νmax与某一特定菌群及温度有关,温度的升高可以使νmax数值增大,污泥的量和基质浓度对其影响不是很大;处于培养阶段颗粒污泥的基质代谢能力(综合活性)要比成熟阶段的颗粒污泥代谢能力要弱。在中温、高温及低温运行数据的基础上,采用灰色理论中已知目标函数约束方程的求解方法,求解出了中温、高温及低温的θ与1/Y0,得到了基质浓度与微生物增长关系的动态变化方程。 本论文的研究成果对于指导EGSB反应器颗粒污泥的培养及工程应用,具有重要的理论和实践意义。

三相分离器

人们在生活使用的过程中都会产生大量的生活污水,而常规的污水处理设施有厌氧净化处理装置与有氧净化处理装置,其中常规的厌氧污水处理设施对污水的净化效果不佳,且常规的厌氧污水处理设施还不具有污泥进行排放功能,使得污水中的污泥极易长期堆积在厌氧污水处理设施内部,影响厌氧设施对污水的净化效果,极大的降低了污水的净化效率。

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