中文名 | 膨脹顆粒污泥床 | 外文名 | Expanded Granular Sludge Bed |
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前????身 | UASB反應(yīng)器 | 類????型 | 第三代厭氧生物反應(yīng)器 |
目????的 | 泥水混合 | 優(yōu)????點 | 消除死區(qū),更好的泥水混合效果 |
EGSB反應(yīng)器主要是由進水系統(tǒng)、反應(yīng)區(qū)、三相分離器和沉淀區(qū)等部分組成,如圖1所示。污水從底部配水系統(tǒng)進入反應(yīng)器,根據(jù)載體流態(tài)化原理,很高的上升流速使廢水與EGSB反應(yīng)器中的顆粒污泥充分接觸。當(dāng)有機廢水及其所產(chǎn)生的沼氣自下而上地流過顆粒污泥床層時,污泥床層與液體間會出現(xiàn)相對運動,導(dǎo)致床層不同高度呈現(xiàn)出不同的工作狀態(tài);在反應(yīng)器內(nèi)的底物、各類中間產(chǎn)物以及各類微生物間的相互作用,通過一系列復(fù)雜的生物化學(xué)反應(yīng),形成一個復(fù)雜的微生物生態(tài)系統(tǒng),機物被降解,同時產(chǎn)生氣體。在此條件下,一方面可保證進水基質(zhì)與污泥顆粒的充分接觸和混合,加速生化反應(yīng)進程;另一方面有利于減輕或消除靜態(tài)床(如UASB)中常見的底部負(fù)荷過重的狀況,從而增加了反應(yīng)器對有機負(fù)荷的承受能力。
三相分離器的作用首先是使混合液脫氣,生成的沼氣進入氣室后排出反應(yīng)器,脫氣后的混合液在沉淀區(qū)進一步進行同液分離,污泥沉淀后返回反應(yīng)區(qū),澄清的出水流出反應(yīng)器。為了維持較大的上升流速,保障顆粒污泥床充分膨脹,EGSB反應(yīng)器增加了出水再循環(huán)部分。使反應(yīng)器內(nèi)部的液體上升流速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于UASB反應(yīng)器,強化了污水與微生物之間的接觸,提高了處理效率。
目前對EGSB反應(yīng)器的研究和應(yīng)用還比較有限。雖然EGSB反應(yīng)器擁有眾多的UASB反應(yīng)器不具備的優(yōu)點,但由于反應(yīng)器結(jié)構(gòu)和設(shè)計思想的不同,以及微生物只能在一定的溫度范同內(nèi)生長、發(fā)育、繁殖、分解,當(dāng)?shù)陀谀硞€溫度時,微生物就失去活性,處于被抑制狀態(tài)等原因。EGSB反應(yīng)器在其應(yīng)用的領(lǐng)域、操作技術(shù)、污泥特性及機理方面還存在較多完善的地方。
(1)顆粒污泥的培養(yǎng)問題
不同溫度下EGSB反應(yīng)器啟動而臨的首要問題是種泥的選擇。顆粒污泥、厭氧消化污泥、牛糞和下水道污泥均可作為EGSB反應(yīng)器的種泥。處理某一溫度下廢水的接種污泥,最佳選擇是選擇這一溫度下EGSB反應(yīng)器的顆粒污沈,因為在經(jīng)過短的啟動期后,EGSB反應(yīng)器即能獲得理想的運行效果。但現(xiàn)在,在許多國家獲取能用于啟動大型EGSB反應(yīng)器處理相似廢水的狀氧顆粒污泥是非常困難的,甚至是不可能的,購買和運輸?shù)馁M用也較高。而接種處理不同廢水的顆粒污泥需很長一段時間的適應(yīng)期。因此,需要考慮選擇其他種泥來啟動EGSB反虛器。一般來講,市政消化污泥不僅是最易獲取的,而且也是較適宜的接種污泥。市政消化污泥不僅具有較高的產(chǎn)甲烷活性,而且也具有復(fù)雜的微生物生態(tài)系統(tǒng),適于處理多種廢水。
但接種市政消化污泥時,由于厭氧菌生長緩慢(尤其是產(chǎn)甲烷菌),反應(yīng)器啟動期很長,一般需要60~240h才能正常運行。因此,形成高活性、穩(wěn)定的顆粒污泥所需的較長的啟動期仍是EGSB反應(yīng)器所面臨的一個主要問題,這也正是限制其實際應(yīng)用的關(guān)鍵因素。因而對于污水厭氧生物處理工業(yè)來說,迫切需要尋求不同溫度下厭氧顆粒污泥的大量、快速培養(yǎng)技術(shù)。
(2)EGSB反應(yīng)器的啟動
與其他厭氧工藝一樣,EGSB反應(yīng)器處理裝置的啟動時間長。其投產(chǎn)測試時間要比好氧工藝長得多,有時甚至需要1年的時間,這是因為厭氧微生物合成新細(xì)胞所需有機物的數(shù)量比好氧微生物要多,繁殖周期也比后者長。在18~30℃條件下,好氧菌世代時間為20~30min;而大部分厭氧菌的世代時間為5d,甚至更長一些。
EGSB反應(yīng)器能否在不同溫度下穩(wěn)定、高效地運行,在很大程度上取決于反應(yīng)器內(nèi)的污泥性能。好的污泥應(yīng)該具有良好的沉淀性和高產(chǎn)甲烷活性,并且應(yīng)呈顆粒狀。為此,EGSB反應(yīng)器的啟動越來越受到研究者和工程者的重視。
(3)對難降解有毒物質(zhì)的高效降解
采用厭氧技術(shù)處理不同溫度的工業(yè)廢水已成趨勢,但由于許多工業(yè)廢水中有一些難降解、有毒或可通過各種方式影響生物處理系統(tǒng)的物質(zhì),最終造成系統(tǒng)處理效率低甚至失敗。已有許多有關(guān)厭氧、好氧生物技術(shù)能降解多種毒性和難降解物質(zhì)的報道,但有一點值得注意,毒性物質(zhì)的消失并不意味著這些物質(zhì)完令轉(zhuǎn)化為無毒物質(zhì)或礦化。有可能這些物質(zhì)僅被轉(zhuǎn)化為一些中間產(chǎn)物,而且在某些情況下,這些中間產(chǎn)物比原來的物質(zhì)具有更大毒性,更難降解。這已在高氯乙烯、五氯苯酚、多氯聯(lián)苯等物質(zhì)在中溫條件下的降解過程中得到證實。
中溫條件下,當(dāng)廢水中含有對微生物有毒害作用的物質(zhì)或是難于生物降解的物質(zhì)時,采用UASB反應(yīng)器都很難獲得較好的效果。由丁EGSB反應(yīng)器具有很高的出水循環(huán)比率,它可以將原水中毒性物質(zhì)的濃度稀釋到微生物可以承受的程度,從而保證反應(yīng)器中的微生物能良好生長;同時反應(yīng)器中液體上升流速大,廢水與微生物之間能夠充分接觸,可以促進微生物降解能力。因此,采用EGSB反應(yīng)器處理毒性或難降解的廢水可以獲得較好的效果。
厭氧——好氧技術(shù)已被人們普遍接受并用于工業(yè)廢水的處理,以降解有毒性、難降解物質(zhì)。但由于這些物質(zhì)的厭氧轉(zhuǎn)化常常是不完全的,而且厭氧代謝中間產(chǎn)物的積累也會對產(chǎn)生甲烷菌產(chǎn)生抑制,從而造成厭氧處理效率降低,以致增加后續(xù)好氧處理系統(tǒng)的負(fù)荷。最終使整個系統(tǒng)處理效率降低。在EGSB反應(yīng)器中創(chuàng)造好氧菌與厭氧菌共存、氧化與還原作用同時發(fā)生的環(huán)境能夠?qū)⒁恍╇y降解的毒性物質(zhì)有效降解,使多種污染物可同時作為基質(zhì)被微生物利用,降低毒性中間代謝的聚集。這樣不但可以用一個反應(yīng)器代替原來的兩個反應(yīng)器,減少投資,而且微生物的多樣性和代謝物的及時交換使處理系統(tǒng)更加穩(wěn)定 。
膨脹顆粒污泥床(EGSB)是在UASB反應(yīng)器的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的第三代厭氧生物反應(yīng)器。從某種意義上說,是對UASB反應(yīng)器進行了幾方面改進:①通過改進進水布水系統(tǒng),提高液體表面上升流速及產(chǎn)生沼氣的攪動等因素;②設(shè)計較大的高徑比;③增了出水再循環(huán)來提高反應(yīng)器內(nèi)液體上升流速。這些改進使反應(yīng)器內(nèi)的液體上升流速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于UASB反應(yīng)器,高的液體上升流速消除了死區(qū),獲得更好的泥水混合效果。在UASB反應(yīng)器內(nèi),污泥床或多或少像是靜止床,而在EGSB反應(yīng)器內(nèi)卻是完全混合的。能克服UASB反應(yīng)器中的短流、混合效果差及污泥流失等不足,同時使顆粒污泥床充分膨脹,加強污水和微生物之間的接觸。由于這種獨特的技術(shù)優(yōu)勢,使EGSB適用于多種有機污水的處理,且能獲得較高的負(fù)荷率,所產(chǎn)生的氣體也更多。
厭氧污泥應(yīng)該是統(tǒng)稱吧,可以是懸浮的絮狀污泥,附著在固體上的生物膜污泥或顆粒污泥。厭氧顆粒污泥最早由Gatze Lettinga發(fā)現(xiàn)于UASB系統(tǒng)中,反應(yīng)器啟動幾周后發(fā)現(xiàn)形成直徑為0.5mm的灰白色顆粒...
想請問UASB為何會形成顆粒污泥,而不象好氧形成絮狀污泥?顆粒污泥和絮狀污泥有什么區(qū)別?
環(huán)境因素: uasb和好氧有爆氣的不同環(huán)境 2個反應(yīng)器中的化學(xué)和生物反應(yīng)不一樣。
請問在UASB反應(yīng)器中,絮狀污泥向顆粒污泥轉(zhuǎn)換過程中,三相分...
UASB中三相分離器的主要功能顧名思義就是三相分離的功能,你可以去看一下實際的UASB反應(yīng)器,一般情況下,其三相分離器底部有一個倒三角,其位置、角度的設(shè)計都是很講究的。 簡答的說懸浮狀泥水氣混合物上升...
EGSB反應(yīng)器在結(jié)構(gòu)及運行特點上集UASB和AFB的特點于一體,具有大顆粒污泥、高水力負(fù)荷、高有機負(fù)荷等明顯優(yōu)勢。均有保留較高污泥量。獲得較高有機負(fù)荷,保持反應(yīng)器高處理效率的可能性和運行性。該工藝還具備區(qū)別于UASB和AFB的特點:
(1)與UASB反應(yīng)器相比,EGSB反應(yīng)器高徑比大,液體上升流速(4~10m·h-1)和COD有機負(fù)荷(40 kg/(m3·d))更高,比UASB反應(yīng)器更適合中低濃度污水的處理。
(2)污泥在反應(yīng)器內(nèi)呈膨脹流化狀態(tài),污泥均是顆粒狀的,活性高。沉淀性能良好。
(3)與UASB反應(yīng)器的混合方式不同,由于較高的液體上升流速和氣體攪動,使泥水的混合更充分;抗沖擊負(fù)荷能力強,運行穩(wěn)定性好。內(nèi)循環(huán)的形成使得反應(yīng)器污泥膨脹床區(qū)的實際水量遠(yuǎn)大于進水量,循環(huán)回流水稀釋了進水,大大提高了反應(yīng)器的抗沖擊負(fù)荷能力和緩沖pH值變化能力。
(4)反應(yīng)器底部污泥所承受的靜水壓力較高,顆粒污泥粒徑較大,強度較好。
(5)反應(yīng)器內(nèi)沒有形成顆粒狀的絮狀污泥,易被出水帶出反應(yīng)器。
(6)對SS和膠體物質(zhì)的去除效果差 。
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探究厭氧顆粒污泥形成的機理,總結(jié)介紹國內(nèi)外厭氧顆粒污泥形成模型,并對厭氧顆粒污泥的培養(yǎng)條件、影響因素以及對培養(yǎng)好的顆粒污泥如何保存進行了分析總結(jié)。在此基礎(chǔ)上提出展望。
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評分: 3
EGSB反應(yīng)器初期啟動顆粒污泥顯微特征——EGSB反應(yīng)器在常溫下處理低濃度的污水以及高濃度難降解的工業(yè)廢水方面有著其它厭氧反應(yīng)器所不可比擬的優(yōu)勢。厭氧顆粒污泥是EGSB反應(yīng)器高效穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,本文通過顯微觀察研究了EGSB反應(yīng)器初期啟動過程中顆粒污泥的特征...
第1章 概述
1.1 厭氧顆粒污泥
1.1.1 厭氧顆粒污泥的發(fā)現(xiàn)
1.1.2 厭氧顆粒污泥的定義
1.1.3 厭氧顆粒污泥的優(yōu)點
1.2 厭氧顆粒污泥的形成
1.2.1 厭氧顆粒污泥的形成過程
1.2.2 厭氧顆粒污泥形成的幾種假說
1.2.3 厭氧顆粒污泥形成的影響因素
1.3 厭氧顆粒污泥的形態(tài)結(jié)構(gòu)、組成、微生物相及特性
1.3.1 厭氧顆粒污泥的外觀形態(tài)
1.3.2 厭氧顆粒污泥的結(jié)構(gòu)
1.3.3 厭氧顆粒污泥的微生物相
1.3.4 厭氧顆粒污泥的化學(xué)組成
1.3.5 厭氧顆粒污泥的特性
1.4 吸附
1.4.1 吸附的類型
1.4.2 生物吸附
參考文獻
第2章 厭氧顆粒污泥吸附有機物的性能及機理
2.1 厭氧顆粒污泥吸附有機物的性能
2.1.1 實驗?zāi)康?
2.1.2 吸附實驗裝置
2.1.3 厭氧顆粒污泥初期吸附實驗方法
2.1.4 厭氧顆粒污泥對廢水中有機物COD的初期吸附去除
2.1.5 厭氧顆粒污泥吸附去除廢水中有機物過程中VFA的變化
2.1.6 厭氧顆粒污泥吸附去除廢水中有機物過程中CH4的變化
2.1.7 結(jié)果分析
2.1.8 小結(jié)
2.2 厭氧顆粒污泥的吸附機理
2.2.1 吸附等溫線
2.2.2 吸附熱力學(xué)參數(shù)
2.2.3 同種厭氧顆粒污泥經(jīng)不同處理后對有機污染物的吸附
2.3.4 不同種厭氧顆粒污泥經(jīng)相同處理后對有機污染物的吸附
2.2.5 紅外光譜
2.3 結(jié)論
參考文獻
第3章 厭氧顆粒污泥的吸附動力學(xué)
3.1 吸附過程
3.2 吸附動力學(xué)模型
3.2.1 膜傳質(zhì)
3.2.2 顆粒間的擴散
3.2.3 準(zhǔn)一級動力學(xué)模型和準(zhǔn)二級動力學(xué)模型
3.3 厭氧顆粒污泥吸附的動力學(xué)
3.3.1 膜傳質(zhì)和顆粒間的擴散模型擬合
3.3.2 準(zhǔn)一級反應(yīng)動力學(xué)及準(zhǔn)二級反應(yīng)動力學(xué)模型擬合
3.4 小結(jié)
參考文獻
第4章 影響厭氧顆粒污泥吸附性能的因素
4.1 厭氧顆粒污泥特性對有機污染物初期吸附性能的影響
4.1.1 污泥粒徑及比表面積
4.1.2 污泥生物活性和比產(chǎn)甲烷活性
4.1.3 污泥沉降性
4.1.4 污泥疏水性
4.1.5 污泥胞外多聚物
4.1.6 污泥表面Zeta電位
4.1.7 污泥微生物組成
4.1.8 污泥濃度
4.1.9 厭氧顆粒污泥良好吸附性能評價
4.2 廢水特性對有機污染物初期吸附性能的影響
4.2.1 有機污染物濃度
4.2.2 不同粒徑有機污染物COD
4.2.3 不同溶解態(tài)有機污染物COD
4.2.4 溶解態(tài)有機物葡萄糖
4.2.5 修正后不同溶解態(tài)有機污染物COD
4.2.6 離子強度
4.2.7 重金屬離子
4.2.8 毒性物質(zhì)
4.2.9 小結(jié)
4.3 環(huán)境條件對厭氧顆粒污泥初期吸附性能的影響
4.3.1 pH值
4.3.2 溫度
4.3.3 攪拌
4.3.4 小結(jié)
參考文獻
第5章 厭氧顆粒污泥吸附特性的工程應(yīng)用
5.1 厭氧顆粒污泥對有機污染物的吸附
5.1.1 AB-ASBR工藝的提出
5.1.2 AB-ASBR工藝流程
5.1.3 AB-ASBR工藝的生物學(xué)基礎(chǔ)
5.1.4 AB-ASBR工藝特點
5.1.5 AB-ASBR對啤酒廢水的處理
5.1.6 AB-ASBR和ASBR工藝運行效果對比
5.2 厭氧顆粒污泥對染料的吸附
5.2.1 染料廢水及其來源
5.2.2 染料廢水的危害
5.2.3 染料廢水污染特性
5.2.4 染料廢水的處理現(xiàn)狀
5.2.5 厭氧顆粒污泥對染料的吸附
5.2.6 厭氧顆粒污泥對亞甲基藍(lán)的吸附
5.2.7 AB-ASBR反應(yīng)器處理低濃度的亞甲基藍(lán)廢水
5.3 厭氧顆粒污泥對廢水中難降解有機物的吸附
5.3.1 難降解有機物
5.3.2 難降解有機物的來源及危害
5.3.3 難降解有機物的特性
5.3.4 難降解有機物廢水的處理現(xiàn)狀
5.3.5 厭氧顆粒污泥對難降解有機物的吸附降解
5.3.6 厭氧顆粒污泥對鄰苯二甲酸二丁酯的吸附
5.4 厭氧顆粒污泥對廢水中重金屬的吸附
5.4.1 重金屬廢水及其來源
5.4.2 重金屬廢水的危害
5.4.3 重金屬廢水污染特性
5.4.4 重金屬廢水的處理現(xiàn)狀
5.4.5 重金屬廢水的生物吸附機理
5.4.6 厭氧顆粒污泥對重金屬的吸附
5.4.7 厭氧顆粒污泥對Hg2 的吸附
5.4.8 厭氧顆粒污泥對Cr6 的吸附
5.4.9 填充柱工藝處理重金屬污染廢水
參考文獻
離子交換劑床層膨脹率(ion exchange bed expansion)反洗時,水逆流通過交換劑層時,交換劑層發(fā)生膨脹的百分率。2100433B
《厭氧顆粒污泥的吸附特性及工程應(yīng)用》較為詳細(xì)地闡述了厭氧顆粒污泥的組成結(jié)構(gòu)、特性、吸附理論基礎(chǔ)及相關(guān)研究進展,借助生物學(xué)手段和熱力學(xué)方法揭示了厭氧顆粒污泥吸附有機污染物的機理,并就吸附過程進行了吸附動力學(xué)模型擬合;同時,從吸附劑、吸附質(zhì)以及環(huán)境條件等方面全面系統(tǒng)地分析了厭氧顆粒污泥吸附有機污染物的影響因素,提出了具有優(yōu)良吸附性能的厭氧顆粒污泥的特征,總結(jié)了厭氧顆粒污泥吸附特性在工程中的應(yīng)用。本書拓展了廢水厭氧生物處理的理論基礎(chǔ),拓寬了厭氧顆粒污泥技術(shù)的應(yīng)用范圍,也為實際工程的設(shè)計、操作提供了有力的依據(jù),具有較強的實用性和參考價值,可供環(huán)境科學(xué)與工程、市政工程等領(lǐng)域的工程技術(shù)人員、科研人員和管理人員參考,也可供高等學(xué)校相關(guān)專業(yè)師生參閱。