ic厌氧反应器的应用和发展

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1、1C厌氧反应器的应用和发展1天津科技大学艾地盟生物科技(天津)有限公司300450;2天津科技大学天津新北建设集团有限公司300450【摘要】1C厌氧反应器拥有较大的上升流速、高效的泥水混合强度、突出的承载容积负荷能力、稳定的出水等特性,易于培养高活性的厌氧颗粒污泥,目前厌氧内循环反应器(1C)在啤酒、制药、化工等高浓度废水行业己有应用实例,但因反应器结构复杂、泥水混合不理想,易出现短流现象,三相分离器的分离效果不佳,操作要求严格、反应器启动慢等缺陷使该反应器的推广受到限制。所以对1C厌氧反应器的改

2、良优化和系统内颗粒污泥的探究拥有重要的实际意义。木文结合某酒厂对1C厌氧反应器的应用进行了研究。【关键词】1C厌氧反应器;应用;实例分析一、厌氧反应器发展历程最初的厌氧反应器雏形来源于1896年英国岀现的首座用于处理生活污水的厌氧消化池,其产生沼气用于照明,并逐步被各个国家所采纳。他们主要用于污泥和粪肥的消化,以及生活污水的处理,而一般容积负荷仅为4〜5kgCOD/(m3?d)。随后,荷兰大学环境系Lettinga等在1974—1988年开发研制了上流式厌氧污泥床(UpflowAna-erobicS

3、IudgeBed,UASB)反应器,通过将厌氧活性污泥中的反应槽和沉淀槽相合并,进而建立一套简化的系统反应器。相比其他厌氧反应器,其最大的优势就在于运行费用低廉、处理效率高、生物量高、耐冲击负荷、适应较广范围的pH值和温度变化且操作简单等,而被广泛应用。根据UASB反应器内部结构不同,可以分为常规型和内循环型,后者主要通过增加出水内循环装置,综合内循环区、反应区和气液固三相分离区进而形成调节、厌氧反应和三相分离为一体的厌氧反应系统,从而扩大其COD适应范围、缩短启动周期、减少生物量损耗,进而获得更好

4、地处理效率。但UASB反应器在运行中容易出现短流、死角和堵塞等一些问题,冋吋为了进一步增强厌氧微生物与废水的混合与接触,提高负荷及处理效率,扩大适用范围,在其基础上又研究发明了第二、三反应器,包括厌氧颗粒污泥膨胀床(ExpandedGranul-arSludgeBed,EGSB)、厌氧内循环反应器InsideCycling,1C)、厌諷折板式反疲器(AnaerobicBaff-ledReactor,ABR)、厌氧序列式反座器(AnaerobicSequencingBatchReactor,ASBR)

5、、厌氧膜生物系统(AnaerobicMembraneBiosystem,AMBS)等。EGSB反应器主要针对高浓度有机废水处理过程中出现的水利条件、生物量缺少等问题,通过增加其高径比,延长两者接触时间;同时增大空塔速率使得污泥能通过膨胀的形式充满反应器内部,减少了未反应区体积;另外通过外部增加出水回流,确保了生物量流失的减少。另一方面,由于外加动力形成冋流,所以使得EGSB反应器在运行吋需要消耗更多的能量,费用增加,II出水水质不稳定。1C反砬器最直观的区别在于其分为2个反应室并具有1个三相分离器。

6、第1反应室处于高负荷运行阶段,大部分有机物在这里被降解而转化为甲烷,它通过升流管被顶部的气液分离器分离再被集气罩收集,而污泥可以形成2个内部循环,从而在确保接触充分的同吋,也减少了污泥的流失。二、案例分析(-)新型内循环厌氧反应器设计参数及运行参数1、进水水量、水质某洒业有限公司主要采用高粱为原料的酿洒工艺,高浓度的奋机废水主要来自加工过程中的高浓度锅底水,煮粮水与原老车间综合废水等。设计进水水量为400m3/d。设计进水水质:CODcr:13000mg/L,pH:4.5〜5,温度:30°C〜37°

7、C。2、新型内循环厌氧反应器新型内循环厌氧反应器采用一座直径为5.2m,高度22.6m,有效高度为18.2m,钢罐结构形式,钢罐外设保温层减少因环境变化产生的温差。3、工艺参数控制范围厌氧微生物的主要影响因素主要有温度、pH和进水负荷等。根据影响因素,选择运行工艺参数的控制范围为:温度:30°C-37°C;pH:6-8;水力负荷:5〜6m3/(m2?h)。工艺参数的主要控制手段为:进水温度的控制利用蒸汽自动加热和罐体保温方式,进水pH的调节直接通过加药实现,水力负荷利用进水流量计和进水泵联动控制。(

8、二)运行概况及结果分析该新型内循环厌氧反应器2014年6月启动运行,2014年10月达到设计的水质和水量,并保持稳定运行。稳定运行期间,经过对进水容积负荷、进出水pH值、COD去除率等常规检测参数进行记录和分析,分析结果如下。1、进/出水COD值与COD去除率的关系新型内循环厌氧反应器的运行效果最直观的方法是通过进水COD值、出水COD值和COD去除率来判断。本项B在稳定运行过程中进水COD值变化区间为9100〜18600mg/L,最大值比最小值大将近一倍,变化幅度大

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