聊城厌氧折流板反应器
聊城厌氧折流板反应器, 目前,对ABR的研究已成为废水厌氧生物处理方面的热点,其在工程实践中的应用也日益增多。但在实际工程应用中,ABR设计的一些关键参数主要还依赖于经验和试验研究数据。厌氧折流板反应器自产生以来,出现了几种不同结构的形式,如图1所示结构的ABR因具有结构简单、造价低廉等优点,在废水处理工程中得到了很好的应用,本文所述均是基于此基本形式的反应器。因废水厌氧处理对环境温度要求较高,厌氧折流板反应器,一般不能低于15~C,故在工程设计时应注意ABR反应器外部的保温,建议采用半地下式结构。反应器一般采用钢筋混凝土结构,内壁要做适当的防腐处理。
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容积负荷 容积负荷直接反应了食物与微生物之间的平衡关系,容积负荷的变化可通过改变进水浓度或水力停留时间来实现。 水力停留时间(HRT) 水力停留时问是控制ABR反应器运行的主要参数,它直接影响了ABR中的COD去除91。不同的HRT决定着不同的上流室上升流速,而上升流速是ABR反应器设计中需要考虑的一个重要因素。为保证良好的泥水混合接触条件,必须合理控制反应器上升流隔室的流速(Vs)。但在确定值s时,应根据拟处理废水的不同情况加以区别对待。对于低浓度废水,建议采用较短的HRT,以增强传质效果,促进水流混合,缓解反应器后部污泥基质不足的问题。但HRT不宜过短,过短的HRT容易造成沟流现象,不仅影响处理效果,而且会使污泥流失。处理高浓度废水时,其产气对促进泥水混合的作用占主导地位,因而对上升流速的控制范围较宽,且可在很低的s下运行。故对高浓度废水,建议采用较长的HRT,以防止因产气作用而造成的污泥流失,否则须加装填料以减少污泥流失。 一般而言,当进水COD浓度在3000mg•L以上时,可将s控制在0-3~0.61TI•h~;当处理低浓度废水时,液体流速对泥水混合的促进作用就显得更为重要,宜将其控制在0.6~3.0mg•L。
聊城厌氧折流板反应器, ABR因其特殊的结构,具有水力条件好、抗冲击负荷、构造简单、造价低廉等诸多优点,是一种非常有应用前景的废水厌氧生物反应器。多年来,ABR在工程实践不断发展,加装填料提高污泥与气泡分离效果、采用合适的挡板结构和部件尺寸,控制好水力停留时间等减少反应器中死区、分段进水和出水回流等手段也提供了技术上的选择性。已有的工程实例和成功案例也可以为ABR反应器的设计提供参考。 由于废水的多样性和活性污泥形态以及细菌作用的复杂性,ABR反应器设计很大程度上依赖于实验数据,相对而言基础理论研究落后于实践。加强基本理论方面的研究很有必要,可以考虑用计算机模拟方法研究ABR的水力学特性以优化结构和确定操作条件;结合活性污泥结构和菌种作用机理研究相关反应与传质机理,建立相关数学模型,以减少实际工业实验的工作量和提高工程设计的可靠性。
启动方式 厌氧反应器的启动方式有两种:一是固定进水基质浓度而逐步缩短HRT;一是固定HRT而逐渐增大进水基质浓度。WPBarber和DCStuckey的研究表明,对于ABR,前种启动方式要优于后者。建议参用固定进水浓度而缩短HRT的启动方式。ABR反应器的启动一般采用较低的初始负荷,以利于污泥颗粒或絮体的形成;以较长的HRT启动,反应期内气液上升流速小,可减少污泥的流失,并可增加各隔室内甲烷菌属的含量。 温度 温度是影响厌氧反应的重要影响因素之一。在一定的范围内,温度的提高不仅能加快厌氧硝化菌对有机污染物分解速率,而且还可以降低厌氧污泥混合液的粘度,而与粘度相关的污泥沉降性能又直接影响了反应器的出水水质。 SNachaiyasit等研究了低温对ABR性能的影响,结果表明:在中等负荷条件下,反应器温度由35℃降至25℃对COD去除率无明显影响,当温度进一步降至15℃时,反应器的效率明显下降,其主要原因是低温降低了细菌的代谢速率,使挥发性酯肪酸(VFA)的半饱和降解常数Ks增大,同时可溶性细胞代谢产物增加。 因此反应器在启动时,应尽可能在气温较高的条件下进行,等反应器成功启动后一般可以在相对低温下持续正常运行。
聊城厌氧折流板反应器, 分段进水 ABR反应器在较高有机负荷条件下启动时,容易发生VFA积累、pH降低等情况,从而导致运行失败。为避免这些不利情况,可考虑采用分段进水。 pH与碱度 pH是厌氧处理系统中重要的工艺控制参数之一,产甲烷过程只有在pH接近中性条件下才能有效进行,pH高于8.0或低于6-3时,产甲烷速率将**降低。碱度在系统中的作用是中和产酸阶段生成的VFA,建立有效的酸碱缓冲体系,降低系统pH的变化幅度。为保证反应器有足够的缓冲能力,可根据需要在进水中投加一定量的NaHCO进行碱度调节。 根据苏德林等的研究结果,控制出水pH>6.5是确保ABR反应器正常工作的必要条件,为此应保持进水碱度在800mg•L。以上。
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