1. 처리 된 하수 농도가 높을 때 (CODCR 값은 5000mg/L보다 큽니다), 유출 환류의 작동 모드를 채택 할 수 있습니다. 환류 비율은 특정 조건에 따라 일반적으로 50%와 200% 사이에 결정됩니다. 효과적인 재순환은 유입 농도를 감소시킬뿐만 아니라 유입 부피를 증가시켜 처리 시설 내에서의 물 흐름의 균일 한 분포를 보장하고 짧은 흐름 현상을 피합니다. 역류는 또한 혐기성 반응기에서 유포 된 농도 및 pH 값의 폭력 변동을 방지 할 수 있으므로, 혐기성 반응이 원활하게 수행 될 수 있도록, 즉 혐기성 반응의 알칼리도에 대한 수요가 감소 될 수 있으며, 달리기 비용은 감소 될 수있다. 혐기성 반응은 용량 과정이며, 유출 온도는 유입수보다 높다. 따라서, 겨울 온도가 낮을 때, 역류는 또한 반응기의 온도가 일정하고 혐기성 미생물이 가능한 한 최적의 온도에서 움직일 수 있도록 유익합니다.
2. 일반 산업 폐수의 온도는 35도 C에 도달하기가 어렵고 가열이 필요합니다 (특히 겨울에는). 따라서, 가열에 필요한 에너지를 절약하려면, 한편으로는 반응기의 열 손실을 가능한 한 많이 방지하기 위해 열 보존에주의를 기울여야한다. 반면에, 반응기에서 큰 슬러지 농도의 특성에 대해 완전한 놀이를 제공하고 가능한 한 반응기의 슬러지 농도를 증가시켜야한다. , 혐기성 반응에 대한 온도의 영향을 약화시킨다.
3. 바이오 가스는 적시에 효과적인 방식으로 제거되어야합니다. 피리딘의 혐기성 소화 과정에는 슬러지를 교반하고 하수 및 슬러지의 혼합 된 접촉을 촉진 할 수있는 바이오 가스 생성이 동반되며, 이는 유리한 측면입니다. 동시에 바이오 가스의 존재는 부양에서도 비슷한 역할을 할 것입니다. 바이오 가스가 넘치면 슬러지의 일부가 액체 표면으로 가져와 쓰레기 생성과 부유 고체 함량 및 수질이 증가합니다. 따라서, 가스 배플 및 가스 수집 후드가 제공되고, 바이오 가스는 혐기성 소화 장치에서 꺼내고, 폐수 수질을 보장하기 위해 유출 물 근처에 충분한 퇴적 구역이 남아있다.
4. 슬러지 하중이 적절해야합니다. 혐기성 소화 과정의 3 단계의 균형을 유지하기 위해, 휘발성 지방산과 같은 중간 생성물의 형성 및 소비는 균형을 이루고, 산 축적으로 인해 pH가 떨어지는 것을 방지한다. 유입수의 유기 부하는 너무 높아서는 안되며, 일반적으로 0. 5 kg codcr/(kgmlss. d)를 초과하지 않아야합니다. 비교적 낮은 슬러지 하중을 유지하면서 반응기의 슬러지 농도를 증가시킴으로써 더 높은 체적 부하를 달성 할 수있다. 일반적으로, 혐기성 소화 장치의 체적 부하는 5kg CoDCR/(M3.D), 심지어 최대 50kg CODCR/(M3.D) 이상이며, 이는 호기성 처리 장치보다 훨씬 높다.
5. 완전 조기 혐기성 환경. 산소가없는 것은 혐기성 미생물의 정상적인 활동을위한 전제 조건이며, 메탄 박테리아는 절대적인 혐기성 환경에서 효과적이어야합니다. 하수를 혐기성 소화 장치로 들어 올리고 물을 되 돌리는 과정에서 공기와의 접촉 가능성을 최소화하기 위해 가능한 한 공기와의 접촉을 피해야합니다. 물 흐름 과정에서 물 강하 나 교반이없는 경우 조정 탱크, 환류 탱크 등을 덮고 닫아야하며 가스 리프트 펌프를 하수 리프팅에 사용해서는 안됩니다. 혐기성 반응 구조는 바람직하게는 가스가 긴 테스트를 수행하여 단단하고 누출이 없도록합니다.
