2021-09-22 16:41发布
(1)系统保证一定的水流和产气上升速度。
(2)进水需均匀分布。
(3)ABR反应器的死区容积百分数值应控制在7%~20%。
(4)水力停留时间
水力停留时间是厌氧反应器的重要控制指标,对浓度一定的污水,HRT决定着反应器的处理能力。因此,应综合考虑HRT和COD去除率两个方面的因素来选择合适的HRT。实验表明,当有机负荷一定时,反应器的COD去除率随着水力停留时间的下降呈现先上升后下降的趋势。对于ABR反应器来说,若水力停留时间过长,则升流区上升流速过低,微生物不能很好地接触到基质,因此去除率不高;停留时间太短,污水与微生物不能充分地接触,从而使得COD的去除率降低。
(5)水力负荷与流速
一般情况下,ABR反应器的工作方式是上部进水,在降流区向下折流,再在升流区向上流动,完成一个工作单元。在升流区,水力搅动使污泥悬浮形成污泥悬浮层,污水中的底物与悬浮层中的厌氧生物菌群接触而被其净化。降流室水流速度很快,有利于厌氧污泥和污水的混合,增强传质效果;但若流速过大则会将污泥带出,故配水系统设计显得尤为重要。在沉淀器的设计中,一般经验是要求表面水力负荷小于1m3/(m2●h),即颗粒的沉淀速度小于0.3mm/s,若高于此值则沉淀效果不好。在ABR反应器工程的设计中,在底部设45°倾角的斜板,使得平稳下流的水流速在斜板断面流速骤然加大,对底部的污泥床形成冲击,使污泥床浮动,达到使水流均匀通过污泥层的目的。
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(1)系统保证一定的水流和产气上升速度。
(2)进水需均匀分布。
(3)ABR反应器的死区容积百分数值应控制在7%~20%。
(4)水力停留时间
水力停留时间是厌氧反应器的重要控制指标,对浓度一定的污水,HRT决定着反应器的处理能力。因此,应综合考虑HRT和COD去除率两个方面的因素来选择合适的HRT。实验表明,当有机负荷一定时,反应器的COD去除率随着水力停留时间的下降呈现先上升后下降的趋势。对于ABR反应器来说,若水力停留时间过长,则升流区上升流速过低,微生物不能很好地接触到基质,因此去除率不高;停留时间太短,污水与微生物不能充分地接触,从而使得COD的去除率降低。
(5)水力负荷与流速
一般情况下,ABR反应器的工作方式是上部进水,在降流区向下折流,再在升流区向上流动,完成一个工作单元。在升流区,水力搅动使污泥悬浮形成污泥悬浮层,污水中的底物与悬浮层中的厌氧生物菌群接触而被其净化。降流室水流速度很快,有利于厌氧污泥和污水的混合,增强传质效果;但若流速过大则会将污泥带出,故配水系统设计显得尤为重要。在沉淀器的设计中,一般经验是要求表面水力负荷小于1m3/(m2●h),即颗粒的沉淀速度小于0.3mm/s,若高于此值则沉淀效果不好。在ABR反应器工程的设计中,在底部设45°倾角的斜板,使得平稳下流的水流速在斜板断面流速骤然加大,对底部的污泥床形成冲击,使污泥床浮动,达到使水流均匀通过污泥层的目的。
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