无锡市UASB厌氧反应器
①具备的截留污泥能,以拥足够的生物量;
②生物污泥能够与进水基质充分混合接触,以微生物能 够充分利用其活性降解水中的基质。同时,研究人员基于对各类化合物厌氧降解机理研究的进展,从厌氧底物降解途径和动力学两方入手,提和保持反应器 内微生物活性的可能措施,并与反应器的设计相结合。
厌氧流化床反应器是一种的生物膜法处理方法。它是利用砂等大表积的 物质为载体。厌氧微生物以膜形式结在砂或其它载体的表,在污水中成流动状态,微生物与污水中的机物进行接触吸附分解机物,从而达到处理的。厌氧 反应器,在外厌氧处理中*采用以砂为载体,设备结构为内外两个圆筒,利用制的轴流泵,使污水和机生物膜的砂在外筒中进行循环,达到流化的。 由于砂的比表积大,每立方米可5500-6500m2/m3(折合一般填料40-50m3),因而生物接触积别大,因而处理效率很,每立方米效 反应器容积可每天处理COD达35-45公斤COD/m3。处理后的利用性能和性
利用方式就是做耗氧堆肥;通过两次发酵,通过耗氧的微生物,把餐厨垃圾里的机物转化为腐殖质,它主要的就是作为土壤的肥料,可以起到一个改土和增产 的。同时这个餐厨垃圾堆肥做肥料也会存在一定的问题,*个就是因为餐厨垃圾里边的芫分含量比较,所以它如果说适用到土壤里边,就可能会因为处理 不当得过程导致土壤的盐碱化。同时耗氧堆肥的处理工艺就决定了它的,从它的收集一直到制成肥料,这个周期是非常长的。同时它的占地积比较大,臭气也是比较恶劣的。所以同时堆肥的产品在市场大也都知道目前是存在一个路问题,所以从这个角度来说的话,这个堆肥的工艺在目前的项目里边,成 功的案例也不是太多。
另外一种利用方式就是厌氧消化。厌氧消化是在定的厌氧环境下,利用厌氧微生物对其中的机物进行降解,它主要通过预处理和后端的主体厌氧发酵过程,使 餐厨垃圾里边的机物转变为甲烷和二氧化碳。那么我们主要要回收的就是它的产物甲烷。通过这个厌氧发酵的过程,可以回收甲烷气体,同时可以对甲烷气体 进行利用,例如热电联产或者做焚烧等等,不同的利用方式。所以这种资源化利用的方式,它基本上没尾气的。同时经过发酵之后,剩余的发酵残渣,就是 我们通常说的沼渣、沼液,它同样可以作为机肥来进行利用的。对于厌氧发酵来说,一个问题就是因为餐厨垃圾里含大量水分和油脂,用厌氧发酵的工艺来 进行处理的话,就会增加它的处理难度,因为里边主要依靠的就是微生物的。
在无锡市UASB厌氧反应器中比较重要的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的顶部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。为了在沉淀器中取得对上升流中污泥絮体/颗粒的满意的沉淀效果,三相分离器初个主要的目的就是尽可能有效地分离从污泥床/层中产生的沼气,特别是在高负荷的情况下,在集气室下面反射板的作用是防止沼气通过集气室之间的缝隙逸出到沉淀室,另外挡板还有利于减少反应室内高产气量所造成的液体絮动。反应器的设计应该是只要污泥层没有膨胀到沉淀器,污泥颗粒或絮状污泥就能滑回到反应室(应该认识到有时污泥层膨胀到沉淀器中不是一件坏事。相反,存在于沉淀器内的膨胀的泥层将网捕分散的污泥颗粒/絮体,同时它还对可生物降解的溶解性COD起到一定的去除作用)。只一方面,存在一定可供污泥层膨胀的自由空间,以防止重的污泥在暂时性的有机或水力负荷冲击下流失是很重要的。水力和有机(产气率)负荷率两者都会影响到污泥层以及污泥床的膨胀。UASB厌氧反应器系统原理是在形成沉降性能良好的污泥凝絮体的基础上,并结合在反应器内设置污泥沉淀系统使气、液、固三相得到分离。形成和保持沉淀性能良好的污泥(其可以是絮状污泥或颗粒型污泥)是UASB厌氧反应器系统良好运行的根本特点。
分离装置
三相分离器是UASB厌氧反应器很有特点和最重要的装置。它同时具有两个功能:
1) 能收集从分离器下的反应室产生的沼气;
2) 使得在分离器之上的悬浮物沉淀下来。
三相分离器设计要点汇总:
1) 集气室的隙缝部分的面积应该占反应器全部面积的15~20%;
2) 在反应器高度为5~7m时,集气室的高度在1.5~2m;
3) 在集气室内应保持气液界面以释放和收集气体,防止浮渣或泡沫层的形成;
4) 在集气室的上部应该设置消泡喷嘴,当处理污水有严重泡沫问题时消泡;
5) 反射板与隙缝之间的遮盖应该在100~200mm以避免上升的气体进入沉淀室;
6) 出气管的直管应该充足以保证从集气室引出沼气,特别是有泡沫的情况。
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