二相厌氧反应器快速启动及影响因素研究.doc

二相厌氧反应器快速启动及影响因素研究.doc

ID:11661258

大小:36.50 KB

页数:9页

时间:2018-07-13

二相厌氧反应器快速启动及影响因素研究.doc_第1页
二相厌氧反应器快速启动及影响因素研究.doc_第2页
二相厌氧反应器快速启动及影响因素研究.doc_第3页
二相厌氧反应器快速启动及影响因素研究.doc_第4页
二相厌氧反应器快速启动及影响因素研究.doc_第5页
资源描述:

《二相厌氧反应器快速启动及影响因素研究.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、二相厌氧反应器快速启动及影响因素研究摘要:本文从二相厌氧的理论出发,设计酸化反应器和产甲烷反应器,采用啤酒废水处理的厌氧活性污泥接种驯化,实验中测得各阶段COD的变化及COD的去除效率。并通过实验研究了温度、pH、有机负荷等因素对反应器的启动影响。得到了二相厌氧反应器快速启动的基本条件。从实验结果可以看出:在pH值4.5~6.0,温度在27℃±2℃;有机负荷从1kg/m3.d~10kg/m3.d缓慢增加的条件下,二相厌氧反应器的启动比较容易。关键词:二相厌氧酸化反应快速启动影响因素1、问题的提出国内外对于高浓度有机废水的处理,常常采用厌氧消化工艺,但厌氧消化工艺存在着处理效果差,管理复杂,基建

2、投资大,特别是对于有毒废水难以稳定运行等问题。近年来对于高浓度有机废水的生物处理,致力于寻找新的既节能又高效的处理工艺,开发出各种新型厌氧消化工艺和设备。本次实验主要研究二相厌氧处理技术酸化反应启动方法及启动的影响因素。2、实验设计及过程2.1实验装置设计在实验中,我们采用二相厌氧反应器(产酸反应器和产甲烷反应器)的水力停留时间依靠进入反应器的废水量来调节。有机物容积负荷的变化采用控制进水COD浓度来调节。1配水槽2循环泵3蠕动泵4产酸反应器5中间稳定槽6产甲烷反应器7水封8湿式气体流量计9出水图1实验工艺流程图Fig1Experimenttechnicsprocess表1实验装置基本情况Ta

3、ble1BasicInstanceofExperimentEquipment9参数产酸反应器(1#)产甲烷反应器(2#)直径(mm)50/100(反应区/沉淀区)75/120(反应区/沉淀区)高度(mm)13001300反应区容积1.65L3.2L沉淀区容积1.35L2.8L反应器总容积3L6L9反应器型式普通厌氧反应器UASB2.2实验水样对废水中污染物的成分分析,中成药生产废水中含有各种天然有机污染物,其主要成分有糖类、甙类、蒽醌、木质素、生物碱、鞣质、蛋白质、色素及它们的水解产物。废水中水质水量变化系数较大,其中,CODcr最高可达20000mg/L,BOD5最高可达8000mg/L。本

4、次实验研究是以重庆太极集团的中成药儿康宁和急支糖浆的生产废水为试样,其污染物的含量见表2。表2实验废水水质表Table2ExperimentWaterpollutionconcentration序号污染物平均含量备注1CODcr(mg/L)2200最大值:635029BOD5(mg/L)976最大值:27803SS(mg/L)310最大值:7134NH3-N(mg/L)215TP(mg/L)156pH67色度(倍)92002.3污泥接种及驯化[2]在进行厌氧污泥的培养和驯化之前,首先需要对二相厌氧反应器的产酸反应器和产甲烷反应器进行气密性试验,在确保气密性良好的情况下进行厌氧污泥的接种。厌氧活

5、性污泥可以取自正在工作的厌氧反应器或江河湖泊沼泽底部、下水道及污水集积腐臭处等厌氧环境中的污泥。本次实验污泥取自啤酒厂生产废水厌氧处理消化池,接种污泥量为反应器有效容积的30%。本次实验污泥接种比例较大,这样有利于启动时间的缩短,同时接种污泥中所含微生物种类的比例也相对协调。在接种过程中,保持反应器温度处于27±2℃范围内,使微生物的增殖处于最佳的环境状态。实验接种的污泥是灰黑色的成熟污泥,带有轻微的焦油气,无硫化氢臭,pH值在6.9。消化污泥培养正常时的指标和参数见表2。表3消化污泥培养正常时的指标和参数Table3IndexParameterofDigestedSludgeinGearTi

6、me项目允许范围最佳范围pH6.4~7.86.5~7.5氧化还原电位ORP/mV9-490~-550-520~-530挥发性VFA/(mg/l,以乙酸计)50~250050~500碱度ALK/(mg/l,以CaCO3计)1000~50001500~3000VFA/ALK0.1~0.50.1~0.3沼气中CH4含量(体积比)/%>55>66沼气中CO2含量(体积比)/%<40<3592.3二相厌氧反应器相分离的方法[3][4]1)在酸化反应器中通过某种条件对产甲烷菌进行选择性的抑制,如适量投加CCl4、CH3、Cl2控制微量氧,调节氧化还原电位和pH值等。2)对产酸菌和产

7、甲烷菌进行渗析分离。3)通过动力学参数来控制,如控制有机负荷、水力停留时间等。一般负荷越高产酸菌繁殖越快,有机酸浓度越高,对甲烷菌的抑制作用也越强,从而达到有效相分离的目的。控制有机负荷是一种最简便、最有效的方法。本文在试验中,采用控制有机负荷参数和化学法投加CCl4,将反应器控制在酸化阶段。2.4酸化程度的判断[2]本次实验中,我们采用酸化率来衡量二相厌氧反应器启动的状况。在酸化反应器中,对溶解

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。