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pH值是厌氧处理的又一个重要因素。厌氧过程中,水解菌与产酸菌对 pH 有较大的适应范围,而甲烷菌则对pH值比较敏感,适宜它的生长范围是6.5~7.8,但最适宜的pH范围是6.8~7.2。 因而,由于不同性质的废水有不同的pH值,为了保证反应器内pH值的稳定,防止酸积累而产生的对产甲烷菌的抑制,可采用向废水中添加化学药品如NaHCO3、Na2CO3、Ca(OH)2等物质,关键是保证进液后pH值的稳定,使废水有一定的缓冲能力,防止酸积累对甲烷菌产生毒性影响。 5. 影响因素的控制 5.3 进水pH的控制 经过人们大量的研究认为,在初次启动IC反应器时,进水COD浓度宜应该大于1000mg/L,但不得超过4000 mg/L。若COD浓度较高,可采用自来水或出水回流的方法进行稀释。出水中,不能含有高的不可降解的COD,以防反应器过负荷。随着颗粒污泥的逐渐形成,逐步提高负荷,最终实现原水进液。但是进水稀释后,要最终实现原水或高浓度水的处理,需一定的调整时间,有时会因浓度高低相差太多而造成颗粒污泥特性的改变或恶化。 5. 影响因素的控制 5.4 进水COD浓度的控制 操作因素主要是水力负荷和污泥负荷; 另外,在启动时,污泥负荷不应太高; 采用低浓度进水,逐步提高水力负荷的启动方式有利于污泥颗粒化; 厌氧菌的培养是个缓慢的过程,进水COD量及水量渐进的均匀稳定的提高是保证初次启动成功的关键。 6. 启动时反应器容积负荷的增加方式 第一阶段为初始阶段,反应器负荷<3 kgCOD/m3·d。此阶段约为30天。 第二阶段为提高阶段,3 kgCOD/m3·d<反应器负荷<15 kgCOD/m3·d。此阶段周期约为55天。 第三阶段为满负荷阶段,反应器负荷≥15 kgCOD/m3·d。 第四阶段为稳定阶段,系统可以高负荷常时间稳定运行。 7. 污泥驯化 7.1 污泥驯化分为四个阶段(时期)进行 在启动期间每天定时取IC塔进出水样,通过观测COD、VFA、pH、产沼气量四项指标,来分析反应器的内环境状态,确定正常运行的参数(①、甲烷产量:没有甲烷则甲烷菌生长受到影响;②、pH值范围:甲烷化速率和pH值可以反映生物的变化状况;③、VFA:工艺是否偏离正常的信号;④、COD值变化:反映IC塔内部颗粒污泥的活性状态和处理能力)。反应器内COD值、pH值、温度、VFA作为指导初次启动的主要控制及观察参数。 7. 污泥驯化 7.2 污泥驯化过程 1)适应期 反应器内温度控制在37~39℃之间。每日进料量保持在400 m3/d(COD≤3000 mg/l)左右。由于总溶剂废水显酸性,因此在处理过程中会使甲烷菌受到抑制,因此在启动前需要调整pH值在6.8~7.2为宜,控制进水pH值在6.8~7.5之间。 每天定时取厌氧进出水样,通过观测COD、VFA、pH值三项指标分析反应器内环境状态。保证反应器内COD<1000~1500 mg/L、VFA<400mg/L、出水PH值控制在6.5~7.0之间为正常。 当系统运行一段时间后,当出水COD去除率>80%,VFA<400mg/L(保持乙酸浓度底于1000mg/L)时提高负荷,应逐渐增加废水COD的浓度,但每次增加负荷应低于50%,可采用每10天增加20%的进度。 7. 污泥驯化 7.2 污泥驯化过程 2)提高负荷期 在此期间内,根据反应器出水VFA浓度、出水pH值、污泥流失情况、COD去除率、产气率等综合因素逐步提高反应器COD负荷。 当进料量达到1000 m3/d,进水COD达到18000 mg/L,出水COD为1200~1500 mg/L。反应器负荷为15kgCOD/(m3·d)左右。去除率达到85~90%左右,已达到后续好氧工艺进水要求,则反应器初次启动成功。 7. 污泥驯化 7.2 污泥驯化过程 3)满负荷运行 提高负荷期结束后,开始IC反应器进满负荷运行。COD负荷为10kg/(m3·d)~20kg/(m3·d),COD去除率稳定在90%。 4)稳定运行期 稳定运行标志是产气量、出水量稳定,在高COD负荷和VFA冲击后能够很快恢复,证明IC反应器可以高负荷稳定运行。 7. 污泥驯化 7.2 污泥驯化过程 5. IC反应器的实例应用 5. IC反应器的实例应用 IC反应器自产生以来就为人所关注,在多种废水处理均
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