新型生物流化床组合工艺处理工业有机废水的工程应用分析_任源

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1、环境工程2002年2月第20卷第1期7水污新型生物流化床组合工艺处理工业染3治有机废水的工程应用分析理任源吴超飞吴海珍(华南理工大学环境科学研究所,广州510641)(华南理工大学食品与生物工程学院,广州市510641)王刚韦朝海(华南理工大学环境科学研究所,广州市510641)摘要尝试一种新型结构的生物三相流化床工程化应用于磁电器制品厂的洗涤废水和漂染厂高浓度印染废水的处332理,处理规模分别为240mPd和2500mPd。采用APO的流化床组合工艺,在总HRT低于24h的操作条件下,当洗涤33废水进水CODCr负荷为213~216kgPm·d,BOD5负荷为0

2、172~0195kgPm·d的情况下,出水CODCr、BOD5、SS及油分的平均浓度分别为43150mgPL、18190mgPL、2110mgPL及0186mgPL。当印染废水的进水CODCr、BOD5负荷为318~33518kgPm·d和113~118kgPm·d时,出水CODCr、BOD5浓度分别低于90mgPL和35mgPL。其处理出水均达到了国家一级排放标准。选用的新工艺运行管理方便,出水稳定,处理费用为016~018元Pt,且基本无污泥产生,证明该技术符合清洁生产的环保新概念。实践证明,新型生物三相流化床具有体积负荷大,抗冲击能力强,处理效率高的特点。关

3、键词三相流化床洗涤废水印染废水生物处理1前言211厌氧流化床生物三相流化床应用于有机废水处理的研究已厌氧流化床实为不完全厌氧的生物降解过程,其有20多年的历史,在国内外其工程应用化的实例已结构如图1所示。使厌氧流化床内污泥充分膨胀(或有报道,普遍认为生物三相流化床综合了生物膜法与流态化)的动力来自于循环泵和底部水射器的共同作活性污泥法的优点,具有容积负荷大,抗冲击能力强,用,水射器的设计显得异常重要。在此反应器内由于无污泥膨胀等特点,这些都是基于流化床作为一种完兼氧菌和厌氧菌的协同作用,可将染料、浆料、烷基苯[1~3]全混合流反应器所表现出来的特征。然而,历经磺酸

4、盐、酰胺等较难降解大分子有毒有机物初步分解数10年的发展,此技术的大面积推广应用仍然不尽为小分子的化合物,而部分易降解的低分子有机物则如人意,认为其深刻的原因在于:宏观上,生物三相流被降解为甲烷分子和NH3等,使废水在实现部分降化床的结构复杂,设计难度大,而且动力消耗比较高;解的前提下提高了BOD5PCODCr值,为后续的好氧降微观上,表征流化床性能的反应器流体力学与传质特解打下了良好的基础,厌氧流化床还可消化好氧流化性、反应器结构(底隙区设计、三相分离区设计、内导床产生的全部污泥。流筒的结构设计等)、流态化生物填料及其挂膜行为、212三重环流好氧生物三相流化床系

5、统优化控制等方面的研究工作未能指导目前的工生物好氧流化床是目前国内外一致认为效率很程实践,缺乏系统性,缺乏不同规模多尺度方面上的高的有机废水生物处理技术,其理由是在传质与传氧定量科学指导。故此在本课题组近10年来在生物三方面非常优越,因可选用比表面积大的颗粒状填料使相流化床领域的研究积累及10多个工程项目积累基生物浓度高,流态化作用使生物膜更新速度快,可以础上引用2个实例重点介绍新型生物三相流化床工承受的浓度负荷是其它生自物法的几倍至几十倍,因程应用化的实效,总结运行经验并指出未来的科研攻此可以实现设备小型化,减少占地和节省能耗。然关方向。而,生物流化床的设计要求

6、精确,结构功能化,为了强2流化床结构化反应器的性能,可将内循环流化床内导流筒改成三3国家教育部跨世纪优秀人才培养计划基金、广东省“九五”科技计段或多段,实现多重循环,与此同时,根据需要在内导划百项创新基金(2KB06604C)及广东省自然科学基金(000492)流筒内增设缩放管,极大地改善了反应器的流体力学©1994-2010ChinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreserved.http://www.cnki.net环境工程82002年2月第20卷第1期同阶段出水的水质指标。4流化床的混合与

7、传质性能用示踪法测定厌氧、好氧流化床的混合特性及好[6]氧流化床的氧传递特性,其实测结果分别如图3、图4所示。图1厌氧流化床结构示意图与传质性能,使氧的利用率大为提高,能满足高负荷[3~6]废水处理的需要且节能降耗。这种新型反应器图3两相体系液速对混合时间的影响的结构如图2所示。其内填充15%左右的颗粒状活性炭。图4三相体系气流量对混合时间和氧传质系数的影响从图3及图4可知,无论是厌氧流化床或好氧流化床,其混合时间均是随着液体循环速度的增大而线性缩短,即液体循环流量的增大或气流量的增大有利于反应器内部的均匀混合,这点对抗负荷冲击有积极图2三重环流好氧生物三相流化床

8、结构示意图

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