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电容电感测试仪_污水处理技术篇:详解厌氧序批式反应器
来源:上海源倾电气有限公司 | 发布时间:2018/8/27 | 浏览次数:

电力仪器资讯:厌氧序批式反应器是20世纪90年代美国Iowa州立大学RidRDague教授提出并发展起来的一种新型高效厌氧反应器,它能使污泥在反应器内的停留时间SRT大大延长,增加反应的污泥浓度,并可以或许进行充分的泥水混合,从而进步了厌氧污泥的处理能力,越来越受到各国学者的关注。ASBR的基本操纵 厌氧序批式反应器的操纵过程包括进水、反应、沉淀、排水4个阶段。也有设置空转阶段,系指本周起出水结束到下一周期进水开端质检的时间间隔,可根据具体水质及处理要往进行取舍。进水阶段:废水进进ASBR反应器,开关柜通电试验台同时由生物气、液体再循环搅拌或机械进行搅拌,基质浓度迅速增加,根据Monod动力学方程,微生物代谢速率也相应增大,直到进水完毕达到最大值。进水体积由下列因素决定:设计的HRT、有机负荷OLR及预料的污泥床沉降特性等。反应阶段:该阶段是有机物转化为生物气的关键步骤。

所需时间由下列参数决定:基质特征及浓度,要求的出水质量、污泥的浓度,反应的环境温度等,多功能电能表现场校验仪此中搅拌对COD往除率及甲烷产量的影响,在颗粒成长过程中的有重要作用。沉淀阶段:停止搅拌,让生物团在禁止的条件下沉降,形成低悬浮固体的上清液。反应器此时变成澄清器,沉降时间可根据生物团的沉降特性确定,典型时间在10~30min间变化,沉降时间不能过长,否则因生物气继续产出会造成沉降颗粒重新悬浮。混合液悬浮固体浓度(MLSS)、进料量与生物团量之比(F/M是影响生物团沉降速率及解除液清澈程度的重要可变因素。排水阶段:充分的液固分离完成后,将上清液排出,排水体积即是进水体积。排水时间由每次循环排水的总体积和排水速率决定。排水结束后,反应器将进进下一个循环,对于的生物团定期排出。ASBR的基本特征 ASBR相对于其他厌氧反应器来讲有以下优点: (1)工艺简单,占地面积少。

建设用度低 ASBR法的主题工艺装备,只有一个或几个间歇反应器,同传统的厌氧工艺相比,此反应器集混合、反应、沉降等功能于一体,不需额外的澄清沉淀池,不需要液体或污泥回流装置,同UASB和AF相比,该反应器的地步不需要昂贵的进水系统,具有工艺简单、结构紧凑,占地面积少,建设用度低等优点。(2)耐冲击、适应性强 完全混合式反应器比推流式反应用具有较强耐冲击负荷及处理有毒或高浓度有机废水的能力。ASBR反应器在反应期内本身的混合状态属典型的完全混合式,加之反应器内有较高MLSS浓度,进而使F/M值降低,因此具有反应推动力大、耐冲击负荷及适应性强的优点。(3)布局简单、易于设计、运行 在UASB、AF等工艺中,布水设计的好坏直接影响到厌氧工艺的成功与否,由于设计难度大,而ASBR工艺中水是批式进水,无需复杂的布水系统。

也就不会产生断流、短流的题目,降低了设计难度,保证了处理的效果。(4)运行操纵矫捷 ASBR反应器在运行操纵过程中,可根据废水水量、水质的变化,通过调整一个运行周期中各个工序的运行时间及HRT、SRT而满足出水水质的要求,具有很强的操纵矫捷性。(5)固液分离效果好,出水澄清 固液分离在反应器内部进行,是ASBR工艺不同于其他厌氧工艺的一个明显特征。首先,厌氧生物团絮凝同好氧活性污泥法的模式近似,是由细菌对基质的有限浓度引起,F/M值对其有重要影响。低F/M值,有利于生物絮凝,沉降快,出水悬浮固体低。一个持续进料完全混合的厌氧反应器稳态操纵时,F/M是一定值,而间歇操纵的ASBR反应器进水后为高F/M,随着反应的进行,F/M逐渐降低,反应结束排水时,F/M最低,且产气量最小,易于固液分离。因此。

从固液分离效果讲,ASBR法的间歇操纵模式要优于其他厌氧法的持续操纵模式。(6)污泥性能好,处理能力强 由于ASBR出水时轻易将沉淀性能不好的污泥随水排出,而将沉淀性能较好的污泥保存下来,所以系统中的污泥整体沉降性能较好。同时,颗粒化过程较短,大大进步了处理废水的能力。媒介 在高效的废水处理工艺方面,各国学者相继开辟了各种高效厌氧生物反应器,如厌氧生物滤池(AF)上流式厌氧污泥床(UASB)和厌氧流化床(AFB)等。美国教授Dague等人把好氧生物处理的序批式反应器(SBR)运用于厌氧处理,开辟了厌氧序批式反应器(AnaerobicSequencingBatchReactor),简称为ASBR。Dague等人发现在ASBR中可以形成颗粒污泥,污泥沉降快且易于保存在反应器内,具有高SRT,低HRT。

固然ASBR运行上近似于厌氧接触法,但ASBR的固液分离在反应器内部进行,不需另设澄清池,不需真空脱气装备。出水时反应器内部生物气的分压使沉淀污泥不易上浮,沉降性能杰出。别的,ASBR中不需UASB中的复杂的三相分离器。ASBR具有工艺简单、运行方式矫捷、生化反应推动力大并耐冲击负荷等优点。本文将先容ASBR的特点,运行条件及ASBR运行中各阶段所需时间的确定。1、形成颗粒污泥是ASBR的基本特征 颗粒污泥中厌氧微生物邻近程度远小于絮状体污泥。厌氧消化成功的关键在于反应器中保持多种微生物之间的均衡,特别是可以或许保持低氢分压。从热力学上斟酌,产乙酸菌把长链挥发酸转化为乙酸的反应只有在氢分压-5低于101.325%26times10kPa情况下才能发生,这说明操纵CO2和H2的产甲烷菌对产乙酸菌关系重大。厌氧颗粒污泥中不同菌种之间邻近的共生关系有利于厌氧消化过程的顺利进行。

中间产物及H2及时被不同菌种消耗掉可使反应继续进行,这是颗粒污泥在机理上的上风。絮状体污泥尽管也发生H2及中间产物的转化,但颗粒污泥中的微生物固定在颗粒上,使中间产物所需传送的间隔远远要近于离散的絮状污泥。Mecart和Smith发现颗粒污泥与分散的絮状体污泥相比较,前者的氢分压低对。操纵速率快,Thide等人对比研究了颗粒污泥与悬浮污泥运行的情况,结果发现以乙醇为基质时,颗粒污泥较悬浮污泥的基质转化率高75%,以甲酸为基质时,在颗粒污泥中基质转化速率为0.275/min。这充分证实颗粒污泥中厌氧微生物邻近度近于絮状体污泥,可以进步污泥活性。由于在ASBR中形成了颗粒污泥,使处理效果好,运行稳定,可以或许处理高浓度有机废水。在接种成熟的颗粒污泥时,ASBR启动所需时间可以大大缩短,这就降服了通俗厌氧法启动慢的缺点。2、ASBR能在常温下处理低浓度废水 大多数高效厌氧反应器主要为中温消化。

ASBR可以或许在常温时处理废水,温度低时基质往除率低,但ASBR出水中微生物流失量少,使反应器内可保持高的生物量,这可以抵消由于低温造成的基质往除率低的影响。低浓度有机废水在总污水排放量中占很大的比重,甲烷化能力低,采用常规的厌氧消化处理技术难于奏效,好氧生物处理本钱昂贵,ASBR能有效地处理低浓度有机废水。Ndon和Dague[3]1997年研究了ASBR处理CODCr为1000、800、600和400mg/L的人工合成废水,当温度为35-15℃、HRT为48h和24h时,各种进水浓度CODcr往除率超过了90%,在15℃低温下进水CODcr为600和400mg/L时,ASBR对CODcr的往除率依然超过了85%。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。3、影响ASBR运行的因素 3.1进水时间(tf与反应时间(tr)之比 ASBR艺过程是一个非稳定过程,反应器中有机物浓度是时间的函数。

进水结束时达最高值,这说明充水时间影响着ASBR的工艺的处理效果。AS-BR工艺运行分为进水、反应、沉淀和排水4个阶段。沉。

 
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