有反馈机制的多循环系统在启动过程中,首先出现一个循环泵系统运行-上海龙亚水泵厂推荐
摘要: 一、引言 以高效、低成本为特征的现代废水处理技术首先当推先进的厌氧生物处理技术,厌氧生物反应器是其中发展最为迅速的一个领域。 1971年荷兰瓦格宁根(Wageningen)农业大学拉丁格(Lettinga)教授通过物理结构设计,利用重力场对不同密度物质作用的差异,发明了三相分离器。使活性污泥停留时间与废水停留时间分离,形成了上流式厌氧污泥床(UASB)反应器的雏型。1974年荷兰CSM公司在其6m3反应器处理甜菜制糖废水时,发现了活性污泥自身固定化机制形成的生物聚体结构,即颗粒污泥(granular s......
一、引言
以高效、低成本为特征的现代废水处理技术首先当推先进的厌氧生物处理技术,厌氧生物反应器是其中发展最为迅速的一个领域。
1971年荷兰瓦格宁根(Wageningen)农业大学拉丁格(Lettinga)教授通过物理结构设计,利用重力场对不同密度物质作用的差异,发明了三相分离器。使活性污泥停留时间与废水停留时间分离,形成了上流式厌氧污泥床(UASB)反应器的雏型。1974年荷兰CSM公司在其6m3反应器处理甜菜制糖废水时,发现了活性污泥自身固定化机制形成的生物聚体结构,即颗粒污泥(granular sludge)。颗粒污泥的出现,不仅促进了以UASB为代表的第二代厌氧反应器的应用和发展,而且还为第三代厌氧反应器的诞生奠定了基础。
原典型的UASB反应器工作原理概念和工作状态模型存在三方面问题:A、高度问题,污泥床高度对反应区的水流影响较大,如太厚会加大沟流和短流;B、增加截面积的放大方式,在大规模反应器中难以实现均匀布水;C、三相分离器的稳定操作较为困难。
20世纪80年代中后期到90年代,针对上述缺陷,国际上以厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)、内循环反应器(IC)、升流式厌氧污泥床过滤器(UBF)、厌氧折流板反应器(ABR)为代表的第三代厌氧反应器相继出现。从物理角度来看,第三代厌氧反应器是以颗粒污泥为生化反应的基础,主要考察固体物质在重力场作用下,在流体中形成更为合理的微物理环境,达到固液充分接触,更快传质的这一核心目的。利用固体的流态化技术是其核心技术之一,侧重是解决典型UASB上述的A、C问题。
近来,帕克(Pagues)公司可能采用了特殊物理结构设计,以ANAMMOX工艺为特征的流化床反应器问世,尚未大规模应用,更未引入我国,情况不祥。因为反应器的设计,不仅要掌握生化反应规律,还要深入了解Kolliken为主的菌群的微生态环境,现有和可能形成的物理特征,在连续工艺过程中菌群的需氧情况和在流体中的特点,才能设计出合理的物理结构。
我国是1981年引入UASB厌氧反应器的概念(1),由于大型UASB厌氧反应器颗粒污泥的培养,并未彻底解决;原典型UASB反应器存在的问题在工业运行中经常暴露,致使我国自行设计的UASB厌氧反应器运行数据大大低于设计值。90年代中后期Pagues公司的IC和Biothane System公司的EGSB引进我国,使第三代厌氧反应器的应用在我国得到开展,与此相应的研究工作也相继展开。
二、EIC厌氧反应器研究及应用现状
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1、EIC厌氧反应器雏型的形成
我们是2000年开始IC的研究,2001年进行50m3IC的中试,中温处理酒精废水获得成功。2002年底,巧遇安徽丰原生化股份有限公司UASB技术改造。对象是原有概念基础上典型的大型UASB反应器(φ12×15.8m),该反应器曾生成过颗粒污泥,容积有机负荷也曾达到过6—8kgCoD/m3.d,长期运行则在4kgCoD/m3.d以下,且块状漂泥流失及进水管堵塞严重。典型的UASB三方面问题,带来了大量的无效容积。
对于这一技术改造,丰原生化要求不动外形及原三相分离器,考虑到费用及它们的UASB曾培养生成过颗粒污泥,故也要求改造后的厌氧反应器用城市污水处理厂厌氧消化污泥启动。这种情况下,布水问题、循环效率问题及启动和运行状态有机负荷差异十分巨大,问题显现。通常IC为支管式布水和单循环方式,一般认为其径高比为1:3左右。仅利用重力场对物体作用力的局限性就凸现出来,水力旋流技术的应用为该技术改造提供了可能。中国海洋大学环境科学与工程学院采用旋流式布水口和三相分离器前回流水方式,进行了UASB改良可行性的试验研究[2]。我们的技术改造则为:撤除了原布水系统,在底部设置了四个回流旋流布水器;在离底部8m高处新增设了集气罩和对应四个循环系统的提升管,原有三相分离器的出气管分别连接到顶部新增设的四个旋流气液分离器中;气液分离器的回流管下端开口于回流旋流布水器中。这次改造总共耗费钢材29吨。最终形成主反应区和辅反应区有不同三相分离器,且含四个内循环的旋流内循环厌氧反应器。辅反应区三相分离器究竟以何种状态工作,则取决于辅反应区的产气情况。技术改造的原理和技术方案祥见专利ZL200420023281.4和CN1562495A[3]。改造后,启动和运行效果极好,运行中有机负荷稳定在25kgCoD/m3.d以上。祥见中国沼气2004年第4期《用旧罐改造成IC厌氧反应器处理柠檬酸废水》一文[4]和下面的讨论。从1.5m、3m、5m、9m四个不同高度取样口取样,发现改造后的厌氧反应器,正常运行时,主(下部)反应区运行在EGSB状态,辅(上部)反应区可能工作在UASB状态。
回顾该厌氧反应器颗粒污泥培养的过程,有下述特点:
A、保留了三相分离器和相应的气室结构,有较大面积水平方向相对静止的气液界面。上升气泡对污泥的抬升作用,会形成有一定压强、动态的气液固三相界面层。并在其中出现“聚式”流态化,即由于颗粒表现特性所引起的内聚现象以及气泡的聚并等原因,颗粒被分群体作湍流运动,即腾涌状态。
B、有反馈机制的多循环系统在启动过程中,首先出现一个循环系统运行,逐步随着有机负荷的增大,运转循环系统数量增多,到接近设计值时,四个循环系统全部运转。在两个循环系统运行时出现了颗粒污泥
摘要: 一、引言 以高效、低成本为特征的现代废水处理技术首先当推先进的厌氧生物处理技术,厌氧生物反应器是其中发展最为迅速的一个领域。 1971年荷兰瓦格宁根(Wageningen)农业大学拉丁格(Lettinga)教授通过物理结构设计,利用重力场对不同密度物质作用的差异,发明了三相分离器。使活性污泥停留时间与废水停留时间分离,形成了上流式厌氧污泥床(UASB)反应器的雏型。1974年荷兰CSM公司在其6m3反应器处理甜菜制糖废水时,发现了活性污泥自身固定化机制形成的生物聚体结构,即颗粒污泥
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