
氧技術的發展
廢水,尤其是高濃度有機廢水的厭氧生物處理技術,由于相對好氧生物處理有著不可比擬的優勢,一直是高濃度有機廢水處理技術研究的熱點。廢水的厭氧生物處理技術是生物處理技術的一種,要提高厭氧處理速率和效率,除了要給厭氧微生物提供一個良好的生長環境外,保持反應器內高的污泥濃度和良好的傳質效果也是很關鍵的。厭氧技術的發展大致經歷了三個階段:
①以厭氧接觸池為代表的代厭氧反應器,污泥停留時間(SRT)和水力停留時間(HRT)大體相同,反應器內污泥濃度較低,處理效果差。為了達到較好的處理效果,廢水在反應器內通常要停留幾天到幾十天之久。
②以UASB為代表的第二代厭氧反應器,依靠顆粒污泥的形成和三相分離器的作用,使污泥在反應器內滯留,實現了SRT>HRT,從而一定幅度地提高了反應器內污泥濃度,但是反應器的傳質過程并不理想。要改善傳質效果,有效的方法就是提高表面水力負荷和表面產氣負荷。然而高負荷產生的劇烈攪動又會使反應器內污泥處于膨脹狀態,污泥過量流失,不得不靠污泥的大量回流來增加生物量,使原本SRT>HRT向SRT=HRT方向轉變,處理效果變差。
③作為第三代厭氧反應器的典型代表,我公司自行研究開發的BIC,在第二代厭氧反應器基礎上進行優化設計,吸收其優點,克服其缺點,形成了具有自己鮮明特色的厭氧處理反應器。BIC具有投資低、占地少、負荷高、耐沖擊、運行費用低且運行穩定等優點。
工藝說明
UASB反應器工作原理
UASB即為上流式厭氧污泥床反應器,整個反應器主體可分為兩個區域:反應區和氣、液、固三相分離區。污水通過水泵提升到厭氧反應器的底部,利用底部的布水系統將污水均勻地布置在整個截面上,同時利用進水的出口壓力和產氣作用,使廢水與高濃度的厭氧污泥充分接觸和傳質,將廢水中的有機物降解。廢水在反應區緩慢上升,進一步降解有機物。氣體、水、污泥在同時上升過程中,沼氣首*入三相分離器內部通過管道排出,污泥和廢水通過三相分離器的縫隙上升到分離區,污泥在分離區沉淀濃縮并回流到三相分離器的下部,保持厭氧反應器內的生物量,沉淀后的出水通過管道排出罐外。
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