在UASB反应器中,废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒的中。在厌氧状态下产生的沼气(主要是和二氧化碳)引起了内部的循环,这有利于颗粒污泥的形成和维持。
在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,向反应器顶部上升,上升到表面的污泥撞击三相分离器气体发射板的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,而气体则被收集到三相分离器的集气室。
在集气室单元缝隙之下设置挡板(气体反射器),其作用是为了防止沼气气泡沉淀区,否则将引起沉淀区的紊动,而阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的经过分离器缝隙沉淀区。
由于三相分离器斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时,因此上升流速在接近排放点。同时随着流速,污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将超过其保持在斜壁上的力,而滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应。操作人员为确保厌氧反应器正常运行启动,需要注意以下内容:
1、厌氧生物处理厌氧反应器投入运行前,必须进行充水试验和气密性试验。充水试验要求无漏水现象,气密性试验要求池内加压至350mm水柱,稳定15min后压力降低于100mm水柱。在进一步培养和驯化厌氧污泥之前,后清除氮气。
2、厌氧发酵活性污泥法从解决类似废水的已经运作的厌氧发酵解决建筑物中获得,也可源自江河湖海沼泽间底端、市政工程下水管道及废水集积处等处在厌氧发酵自然环境下的污泥,乃至可以应用好氧活性污泥法的剩下淤泥开展转性塑造,但那样做必须的時间要更长的某些。
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达到反应器容积的10%~9%,保有值由接种污泥的来源决定。接种量越大,启动时间越短。如果接种污泥中含有大量产甲烷菌,效果会更好。
4、采用中温消化或高温消化时,加热速度越慢越好。不得超过1℃/小时。同时,当向含有较多碳水化合物和缺乏碱性缓冲物质的废水中加入一部分碱源时,严格控制反应器内的酸碱度在~7.8之间。
5、启动时的初始有机负荷与厌氧处理方法、待处理废水的性质、工艺条件如温度和接种污泥的性质等有关。通常,从较低的负荷开始,通过逐渐增加负荷来完成启动过程。例如,当UASB启动时,初始有机负荷通常为(千克力/秒)。当CODCR去除率达到80%或出水挥发性有机酸VFA浓度小于1000毫克/升时,负荷增加到原负荷的50%。如果流出物中的VFA浓度高,则不适宜增加负荷,甚至不适宜适当降低负荷。
6、厌氧反应器的出水通过一定的回流返回反应器,可以回收部分流失的污泥、出水中的缓冲性物质、平衡反应器中的水的ph值。通常,所附反应器不需要回水,因为填料具有一定的截留效果。然而,由于污泥在悬浮生长型反应装置的启动过程中容易流失,所以流出物可以适当回流。
7、县浮式厌氧反应装置可加入无烟粉末煤、签名册水砂砾、粉末活性炭或絮凝剂,促进污泥颗粒化。
8、启动初期水力负号过高可能导致污泥大量流出,水力负荷过低不利于厌氧污泥的筛选。一般在启动初期选择较低的水力负荷,数周后缓慢增加。