EGSB反应器在微氧条件下的运行特性
长期以来,厌氧(水解酸化)好氧生物处理系统常被用于处理工业废水和降低毒性有机物质.但在这种处理系统中毒性有机物质的厌氧降解常常是不完全的,而且其中间代谢产物也不能及时地转移、降解,从而会对CH4
菌自身产生抑制,降低厌氧处理效率,继而增加后续好氧处理的负荷,使得整个系统处理率下降(Stephensonetal.,1999).传统观点认为氧气对于菌是有毒的,但也有些研究表明,在适量氧存在的情况下,CH4菌是能够存活的,甚至表现出较高的产CH4活性(Fieldetal.,1995).Pirt和Lee(1983)认为,在微氧条件下与CH4菌共存的兼性菌能保持足够低的氧化还原电位,使CH4菌维持高活性.Zitomer(1998)用实验分析了溶解氧对消化污泥的影响,认为适量氧的存在能提高污泥的产CH4活性.随后又利用微氧流化床来处理硫酸盐废水,在此系统中硫酸盐的还原和硫化物的生物氧化能同时进行三相分离器EGSB+人工快速渗滤处理低浓度有机废水
随着我国农村经济的发展,农村水环境污染日益严重,不仅制约了农村经济社会的协调发展,也严重危害了人类的健康。目前国家对农村水环境问题越来越重视,农村水环境污染已经成为当前新农村建设的一项重要任务,研究适合农村发展的低耗的污水处理技术具有重要的现实意义。本试验对EGSB+人工快速渗滤处理低浓度有机废水进行了试验研究。在温度为12.5~28.5°C、进水COD浓度为70~593.2mg/L、HRT为48h~36h的条件下,以好氧污泥作为接种污泥,研究了EGSB反应器在常温下的启动。反应器运行70天完成启动,启动成功后COD平均去除率稳定在80%以上。结果表明,温度、pH值、进水COD浓度、挥发酸、碱度是影响反应器启动的主要因素。根据前人研究结果,初步选择沸石、陶粒、河砂、石英砂作为人工快速渗滤滤料,并通过吸附试验和正交试验确定各种滤料介质的吸附性能。试验表明四种滤料介质对不同污染物的吸附平衡时间是不同的
三相分离器EGSB处理啤酒废水的酸化问题及对策
啤酒废水CODCr一般为2000~3500mg/L,BOD/COD为0.5~0.6,处理的工艺从初的水解—接触氧化工艺发展到UASB-SBR组合工艺再到现在的EGSB-CASS工艺[1]。在EGSB-CASS处理系统中,通常CASS运行比较稳定,实际运行中CODCr去除率可以在75%~90%,因此只要控制好EGSB的出水水质,就能保证整个工艺的处理效果。但由于在实际运行中,对EGSB运行控制水平不足,经常导致整个工艺处理效果下降。本文以国内某啤酒厂整个废水处理工艺的运行与操作为例,详细分析和总结EGSB在整个处理系统运行中所出现的酸化问题的原因以及所采取的措施。1工艺流程某啤酒生产企业废水处理工艺流程见图1。废水经过粗格栅、细格栅去除大部分的悬浮物,再在调节池搅拌器的作用下均匀完成废水混合。
三相分离器厌氧生物处理技术在水处理行业中一直都受到环保工作者们的青睐,由于其具有良好的去除效果,更高的反应速率和对毒性物质更好的适应,更重要的是由于其相对好氧生物处理废水来说不需要为氧的传递提供大量的能耗,使得厌氧生物处理在水处理行业中应用十分广泛。
但由于总体反应式基于莫诺方程的厌氧处理受到低浓度废水 Ks 的限制,所以厌氧在处理低浓度废水方面没有太大的空间,可近的一些报道和试验表明,厌氧如果提供合适的外部条件,在处理低浓度废水方面仍然有非常高的处理效果。
我们可以根据厌氧反应的原理加以动力学方程推导出厌氧生物处理低浓度废水尤其在处理生活污水方面的合适条件。
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