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  厌氧消化是由细菌体的内酶和外酶与底物进行的接触反应,因此必须使两者充分混合。
为了达到污泥温度均衡以使有机物充分分解并产生相应的消化气体,必须对消化罐内的污
泥进行有效的混合搅拌。一般消化池的搅拌设备应能在

2-5h 内将全池污泥搅拌一次。消化池

搅拌系统有以下三种主要方式。

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1)池外污泥泵循环搅拌采用池外泵循环搅拌消化池中污泥可用于处理能力达

4000m3 的消化池。对于更大规模的消化池,循环需要多台泵来完成。这种循环搅拌方式非常
适于传统型和欧式平底型,但需要设置刮泥器以防止池底沉积物的形成。

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2)螺旋搅拌器搅拌螺旋搅拌器作为循环搅拌器早在 1926 年就已发明。目前在北欧所

有平底消化池仍在使用这种搅拌方式。

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3)沼气循环搅拌沼气搅拌是经过压缩机对收集的沼气加压后,通过特殊的配气系统

进入消化池下部,上升的气泡使池中污泥产生相对运动达到搅拌效果。沼气的注入可以通过
悬挂喷杆、喷嘴及混流管方式实现。沼气搅拌的优点是没有机械磨损,可促进厌氧分解,缩
短消化时间。沼气搅拌适用于各类池型,对于浮盖型这种搅拌方式是唯一选择。

  国外运行经验表明,采用污泥螺旋搅拌器能耗最低,在同等运行条件下采用沼气搅拌
能耗要高于螺旋搅拌,采用池外污泥泵循环搅拌由于存在大量水力损失能耗也较高。

  

3.2.5 沼气(消化气)的收集和利用

  污泥和高浓度有机废水的厌氧消化均会产生大量沼气。沼气的热值很高,是一种可利用
的生物能源,具有一定的经济价值。在设计消化池时必须同时考虑相应的沼气收集、贮存和
安全等配套设施,以及利用沼气加热入流污泥和池液的设备。

  污泥消化所产生的以甲烷为主的消化气量,主要取决于被消化的挥发固体量。可以根据
挥发性固体的分解率和单位重挥发固体被分解所产生的气量进行估算。估算每公斤挥发固体
全部消化后可得

0.75-1.1m3 消化气(一般含甲烷 50%-60%),而污泥挥发固体的消化率一

般为

40%-60%.