污泥消化机理(编辑修改稿)内容摘要:
利用高温甲烷菌进行消化处理的系统。 说明:从上图可知 , 中温消化条件下 , 有机物负荷为 —/ (m3d), 产气量约 l— / (m3d); 而高温消化条件下 , 有机物负荷为 — / (m3d), 产气量约 / (m3d)。 中温或高温厌氧消化允许的温度变动范围为 177。 — ℃。 当有 177。 3℃ 的变化时 , 就会抑制消化速率 , 有 177。 5℃ 的急剧变化时 , 就会突然停止产气 , 使有机酸大量积累而破坏厌氧消化进程。 消化时间:是指产气量达到总量的 90%所需时间。 消化温度与消化时间的关系见下图, 由上图可见 中温消化的消化时间约为 20d, 高温消化约为 10d。 中温消化的温度与人体温接近,故对寄生虫卵及大肠茵的杀灭率较低; 高温消化对寄生虫卵的杀灭率可达 99%,对大肠菌指数可达 100 % ,能满足卫生要求 (卫生要求对蛔虫卵酌杀灭率 95%以上.大肠茵指数100 % )。 2)污泥投配率 定义:指每天投加新鲜污泥体积占消化池有效容积的百分数 表达式: v’—— 新鲜污泥量 , m3/ d; n—— 污泥投配率 , % ; v—— 消化池的有效容积, m3 说明: 投配率过高,消化池内脂肪酸可能积累, pH值下降,有机物分解程度减少,污泥消化不完全产气量下降,消化池容积大。 投配率与产气量的经验公式: 投配率过低.污泥消化较完全,产气串较高,消化池容积大,基建费用增高。 根据经验,城市污水处理厂污泥中温消化的投配率以 6%一 8%为。污泥消化机理(编辑修改稿)
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