厭氧進水水質分析:廢水的有機物濃度。首先要知道廢水的有機物濃度,過低濃度的廢水可能并不適合于傳統(tǒng)的UASB的應用。荷蘭的Lettinga教授曾認為低于1000mgCOD/L的廢水不宜于使用UASB,或者說在此濃度下UASB的使用不能充分表現(xiàn)其優(yōu)越性。但近年來由于EGSB反應器的發(fā)展和UASB上流速度的有效提高,他們又提出低于100mgCOD/L的廢水不宜于使用UASB的說法。而在較高的濃度下廢水則可能需要稀釋或回流。廢水B/C比廢水的厭氧生物可降解性則能預測出UASB反應器出水的質量或COD的去除效率。外循環(huán)厭氧反應器的構造:構造上的特點是集生物反應與沉淀于一體,是一種結構緊湊的厭氧反應器。造紙廢水厭氧反應器優(yōu)點
UASB由污泥反應區(qū)、氣液固三相分離器(包括沉淀區(qū))和氣室三部分組成。在底部反應區(qū)內存留大量厭氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥層。要處理的污水從厭氧污泥床底部流入與污泥層中污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的有機物,把它轉化為沼氣。沼氣以微小氣泡形式不斷放出,微小氣泡在上升過程中,不斷合并,逐漸形成較大的氣泡,在污泥床上部由于沼氣的攪動形成一個污泥濃度較稀薄的污泥和水一起上升進入三相分離器,沼氣碰到分離器下部的反射板時造紙廢水厭氧反應器優(yōu)點一個成功的厭氧反應器必須具備良好的截留污泥的性能,以保證擁有足夠的生物量。
厭氧折流板反應器(Anaerobicba用edreactor,ABR)是McCarty和Bachmann等人于1982年,在總結了第二代厭氧反應器工藝性能的基礎上,開發(fā)和研制的一種新型高效的厭氧生物處理裝置。其特點是:反應器內置豎向導流板,將反應器分隔成幾個串聯(lián)的反應室,每個反應室都是一個相對的上流式污泥床系統(tǒng),其中的污泥以顆粒化形式或絮狀形式存在。水流由導流板引導上下折流前進,逐個通過反應室內的污泥床層,進水中的底物與微生物充分接觸而得以降解去除。當廢水通過ABR時,要自下而上流動,在流動過程中與污泥多次接觸,提高了反應器的容積利用率,可省去三相分離器。
內循環(huán)厭氧反應器()是在UASB的基礎上開發(fā)成功的第三代高效厭氧反應器。厭氧反應器的高徑比大、上升流速快、有機負荷高,由于廢水和污泥能很好的接觸,強化了傳質效率,污泥活性得到提高,其去除有機物的能力遠遠超過UASB等第二代厭氧反應器。厭氧反應器由兩個UASB反應器上下疊加串聯(lián)構成,高度可達16-25m,高徑比一般為4-8,由5個基本部分組成:布水區(qū)、首要反應室、第二反應室、內循環(huán)系統(tǒng)出水區(qū)。其中內循環(huán)系統(tǒng)是工藝的主要結構,由下層三相分離器、升流管、氣液分離器和泥水回流管組成。厭氧反應器是利用砂等大表面積的物質為載體。
厭氧反應器:三相分離器的設計,應該是只要污泥層沒有膨脹到沉淀器,污泥顆?;蛐鯛钗勰嗑湍芑氐椒磻摇撜J識到有時污泥膨脹到沉淀器中不是一件壞事。相反,存在于沉淀器內的膨脹污泥層將網捕分散的污泥顆粒/絮體,同時它還對可生物降解的溶解性COD起到一定的去除作用。另一方面,存在一定可供污泥層膨脹的自由空間,以防止較重的污泥在暫時性有機或水力負荷沖擊失是很重要的。水力和有機(產氣率)負荷率兩者都會影響到污泥層以及污泥床的膨脹。USAB系統(tǒng)原理是在形成沉降性能良好的污泥絮體的基礎上,并結合在反應器內設置污泥沉淀系統(tǒng),使氣體、液體和固體得到分離,形成和保持沉淀性能良好的污泥(顆?;蛘咝鯛钗勰啵?,是USAB系統(tǒng)良好運行的根本點。外循環(huán)厭氧反應器的外循環(huán)系統(tǒng)、高效的分離模塊、污泥濃度高、高負荷、抗沖擊負荷能力強。廣西雙循環(huán)厭氧罐jpg
外循環(huán)厭氧反應器的構造:循環(huán)系統(tǒng):水經循環(huán)泵作用,通過循環(huán)管路回到反應器底部,完成循環(huán)過程。造紙廢水厭氧反應器優(yōu)點
厭氧反應器的結構主要由污泥床、污泥懸浮層、沉積區(qū)和三相別離器組成。污泥懸浮液污泥懸浮層坐落污泥床上部。它占整個厭氧反應器容積的百分之70左右,其間污泥濃度低于污泥床,一般為15000-30000mg/L,由高度絮凝的污泥組成,一般為非顆粒污泥,其沉降速率顯著低于顆粒污泥。污泥體積指數(shù)一般在30-40mg/L之間,污泥床的氣泡使污泥層充沛混合。污泥床污泥床坐落整個厭氧反應器的底部,容積一般占整個厭氧反應器容積的百分之三十左右,但它對厭氧反應器的全體處理效率起著重要的作用。降解量一般可占整個反應器總降解量的百分之70-百分之90。造紙廢水厭氧反應器優(yōu)點