厌氧反应器由于其处理能力高,往往用来处理高浓度有机废水,其在污水系统日常运行中十分重要。在运行厌氧的过程中,经常会遇到颗粒污泥生长过慢、产气不足、跑泥等现象,今天我们就来聊聊这些异常现象的原因以及解决办法。3 j5 Q% U F; N) q9 ]4 W! {. b2 G6 d \
4 x) P- `# m, W+ q+ q" E/ n 7 d; S7 c" s8 ~7 h3 a 1. 厌氧颗粒污泥生长过于缓慢# j. X7 h. ]7 c
/ `% R& {% l1 r; @ 原因:由于营养与微量元素不足;进水预酸化度过高;污泥负荷过低;颗粒污泥洗出;颗粒污泥分裂。# t9 I$ }: Y! M8 z) N
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解决方法:增加进液营养与微量元素的浓度;减少预酸化程度;增加反应器负荷。 7 {; A3 c0 C0 h& Q; R3 E. k6 ?- \, v, a# ]
2. 反应器过负荷1 q* o4 C9 U3 S* h: J% c; e3 S
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原因:由于反应器泥量不足或污泥产甲烷活性不足。6 C; c0 o# l g
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解决方法:增加污泥活性;提高污泥量;增加种泥量或促进污泥生长;减少污泥洗出。- m2 A8 { a6 P' Y
K6 c( W% L6 g: W9 r! [4 Z 3. 污泥产甲烷活性不足 2 H9 k6 i/ N- Y& L9 T * f E8 ^! q v0 u+ e: U 原因:营养与微量元素不足;产酸菌生长过于旺盛;有机悬浮物在反应器中积累;反应器中温度降低;废水中存在有毒物或形成抑制活性的环境条件,无机物,如钙离子引起沉淀。; V0 z* `$ H1 B8 n. w
7 \; A0 v) v) c5 j6 X 解决方法:添加营养与微量元素;增加废水预酸化度;降低反应器负荷;提高温度;降低悬浮物浓度;减少进液中钙离子浓度;在厌氧反应器前采用沉淀池。! ^5 U0 a! K9 ^8 F ~
8 X4 {' y9 Z' N# \* z' h7 f; y& { 4. 颗粒污泥洗出 % m: T* J8 s. C& v- _" o" a" j1 b& J0 G- w8 F; W
原因:气体聚集于空的颗粒物中,在低温、低负荷、低进液浓度易形成大而空的颗粒污泥;颗粒形成分层结构,产酸菌在颗粒污泥外大量覆盖使产气菌聚集在颗粒内;颗粒污泥因废水中含大量蛋白质和脂肪而有上浮的趋势。 ) P7 p, T4 o1 H* A, v, r u) Q# @0 r8 E 解决方法:增大污泥负荷;应用更稳定的工艺条件,增加废水预酸化程度;采用预处理(沉淀或化学絮凝)去除蛋白与脂肪。4 g$ x f7 M& _- c& I3 e/ P
2 u6 q& x) Z2 c0 i1 ]; T 5. 絮状的污泥或表面松散 “起毛”的颗粒污泥形成并被洗出, J' y* [5 s1 n% O! k
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原因:由于进液中悬浮物的产酸菌的作用,颗粒污泥聚集在一起;在颗粒表面或以悬浮状态大量的生产产酸菌;表面“起毛”颗粒形成,产酸菌大量附着于颗粒表面。 G3 Y, x. A+ f
: D5 v3 h# [- q+ c- Z 解决方法:从进液去除悬浮物;增强废水预酸化度。 8 E3 H5 I: i2 y0 I" j0 \7 e1 B6 g; n' [0 r, | C! N
6. 颗粒污泥破碎分散 ( a' @+ w0 r. j$ A* |# i: i7 p( ~5 |; H2 M: r% d) h$ m
原因:由于负荷或进液浓度突然变化;预酸化度突然增加,使产酸菌处于饥饿状态;或有毒物质存在于废水中。+ T8 l# j3 v9 i9 o A$ t$ w3 c/ U