试论污水处理厂高速厌氧污泥床反应器(HSASB)工艺

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升流式厌氧污泥床反应器(UASB)概述与发展

升流式厌氧污泥床反应器(UASB)概述与发展

升流式厌氧污泥床反应器(UASB)概述与发展目录一、UASB反应器的基本原理 (2)二、UASB反应器的结构特点 (4)三、UASB反应器的性能评价 (6)四、UASB反应器的发展趋势 (8)声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。

本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。

一、UASB反应器的基本原理(一)UASB反应器的工作原理升流式厌氧污泥床反应器(UpflowAnaerobicSludgeBed,简称UASB)是一种利用厌氧微生物在无氧条件下分解有机物,转化为生物气体(以甲烷为主)和无机物的污水处理设施。

其工作原理是污水自下而上流经反应器内部的活性污泥床,形成一个专门的厌氧环境。

在这一过程中,微生物与污水中的有机物相互作用,使有机物降解,产生的气体则通过反应器顶部分离并收集。

(二)UASB反应器的结构特点1、反应器上部设置气、固、液三相分离器。

三相分离器是UASB 反应器的关键部件,它负责将气体(沼气)、固体(污泥)和液体(出水)分开,保证出水水质和反应器内污泥量,同时有利于污泥颗粒化。

2、反应器内污泥能形成颗粒污泥。

颗粒污泥是UASB反应器的重要特征,其形成与成熟是保证反应器高效稳定运行的前提。

颗粒污泥中的细菌是成层分布的,外层中占优势的细菌是水解发酵菌,而内层则是产甲烷菌。

3、反应器集生物反应和沉淀分离于一体,结构紧凑。

UASB反应器无需设置填料,节省了费用,提高了容积利用率。

同时,一般也无需设置搅拌设备,上升水流和沼气产生的上升气流起到搅拌的作用。

(三)UASB反应器的运行特性1、高处理效率。

UASB反应器的设计使其在较低的停留时间内就能有效去除污染物,通常其水力停留时间在6到12小时之间,相较于传统的好氧污水处理方法,其处理速度显著提高。

2、适应性强。

UASB反应器能够处理不同浓度和成分的污水,特别是在面对有机废水时,其处理效果更为明显。

UASB反应器的工艺流程及特点介绍

UASB反应器的工艺流程及特点介绍

UASB反应器的工艺流程及特点介绍一、UASB反应器流程介绍由于厌氧消化过程微生物的不断增长,或进水不可降解悬浮固体的积累,随着反应器内污泥浓度的增加,出水水质会得到改善,但污泥超过一定高度,污泥将随出水一起冲出反应器。

因此,当反应器内的污泥达到某一预定最大高度智慧需要排泥。

一般污泥排放应该遵循事先建立的规程,在一定的时间间隔(如每周)排放一定体积的污泥,其等于这一期间所积累的量。

更加可靠的方法是确定污泥浓度分布曲线排泥,原则上有两种污泥排放方法:①从所希望的高程直接排放;②采用泵将污泥排出。

污泥排泥的高度是重要的,它应是排出低活性的污泥并将最好的高活性的污泥保留在反应器中。

一般在污泥床的底层将形成浓污泥,而在上层是稀的絮状污泥,剩余污泥应该从污泥床的上部排出。

在反应器底部的“浓”污泥可能由于积累颗粒和小砂粒活性变低,这时建议偶尔从反应器的底部排泥,这样可以避免或减少在反应器内积累的砂粒。

①建议清水区高度0.5~1.5m。

②污泥排放可采用定时排泥,周排泥一般为1~2次。

③需要设置污泥液面监测仪,可根据污泥面高度确定排泥时间。

④剩余污泥排泥点以设在污泥区中上部为宜。

⑤对于矩形池排泥应沿池纵向多点排泥。

⑥由于反应器底部可能会积累颗粒物质和小砂粒,应考虑下部排泥的可能性,这样可以避免或减少在反应器内部积累的砂粒。

⑦对一管多孔式水管,可以考虑进水管兼作排泥或放空管。

一般认为排去剩余污泥的位置是反应器的高度处。

但是大部设计者推荐把排泥设备安装在靠近反应器的底部,也有人在三相分离器下0.5m处设排泥管,以排除污泥床上面部分的剩余絮状体污泥,而不会把颗粒污泥排走。

UASB反应器排污泥系统必须同时考虑上、中、下不同位置设排泥设备,应根据生产运行中的具体情况考虑实际排泥的要求而确定在什么位置排泥。

对于一个新建的UASB反应器来说,启动过程主要是用未经驯化的絮状污泥(如污水处理厂的消化污泥)对其进行接种,并经过一定时间的启动调试运行,使反应器达到设计负荷并实现有机物的去除效果,通常这一过程会伴随着污泥颗粒化的实现,因此也称为污泥的颗粒化。

论污水厌氧生物处理新工艺-升流式厌氧污泥床

论污水厌氧生物处理新工艺-升流式厌氧污泥床

论污水厌氧生物处理新工艺-升流式厌氧污泥床本文论述了升流式厌氧污泥床的运行机理和工艺特征,分析了设计运行启动的工作要点。

一、概述随着我国经济建设的发展,城市污水与工业废水的排放量逐年增加。

为了贯彻经济建设和环境保护必须同步发展的方针,污水处理工程必定会有相应的发展,在这种情况下,有效、经济、省能地解决污水处理问题,已是当今环境工程领域中最迫切需要研究的课题。

实现这一目标的途径除了靠正确决策外,尚需依赖技术更新,新工艺的开发,资源、能源的合理利用等科学技术措施。

目前,污水处理工程基本上还是依靠消耗能量来改善环境质量的一项技术措施。

但在能源有限的条件下,人们已经意识到,浪费能源的生产和生活方式必须彻底改变,现今评价工程设计优劣的立足点,已经开始转移到基建投资和运转管理的经济性,以及对能源利用的有效程度。

因此,环境工程已不可避免地要与能源工程体系发生联系。

录求污水处理工程节能措施的技术途径颇多,而用机污水的厌氧生物处理技术则是重要途径之一。

厌氧生物处理是利用厌氧性微生物的代谢特性,在毋需提供外源能量的条件下,以被还原有机物作为受氢体,同时产生有能源价值的甲烷气体。

厌氧生物处理法不仅适用于高浓度有机废水,进水BOD浓度可达15000mg/l,也可适用于低浓度有机废水,包括城市废;厌氧生物处理法能耗低;有机容积负荷高,一般为5-10kgCOD/m3.d 高的可达50kgCOD/m3.d;剩余污泥量少;产生的沼气可利用;营养需要量少;被降解的有机物种类多;能承受较大的负荷变化和水质变化。

显而易见,开发厌氧生物处理新工艺用来治理有机污水的污染,无疑是一种具有良好经济效益的方法。

近年来,污水厌氧处理工艺发展十分迅速,各种新工艺、新方法不断出现,包括有厌氧接触法、升流式厌氧污泥床、档板式厌氧法、厌氧生物池、厌氧膨胀床和流化床、厌氧生物转盘等,目前升流式厌氧污泥床这种新工艺由于具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点,运转及构筑物造价均有所下降,对于不同含固量污水的适应性也强,因而已越来越受到重视,国内外目前已设计和施工的这种工艺较多。

厌氧折流反应器的基本工艺及在废水处理中的运用

厌氧折流反应器的基本工艺及在废水处理中的运用

四川大学废水厌氧生物处理技术进展结课论文姓名:张梅学院:建筑与环境学院学号:1043054060班号:10305062时间:2012年5月指导老师:李慧强厌氧折流反应器的基本工艺及在废水处理中的运用张梅(1 0 4 3 0 5 4 0 6 0)建筑与环境学院环境工程专业摘要:介绍了厌氧折流板反应器(ABR)的理论基础及其在废水处理方面的发展和应用。

Introduced the theory foundation of the anaerobic baffled reactor (ABR) and the development and application in wastewater treatment.一、厌氧折流反应器的发展厌氧折流板反应器(anaerobic baffled reactor,简称为ABR) 是McCarty 和Bachmann 等于1982 年提出的, 由多隔室组成的高效新型反应器。

1983 年, Lettinga[1 ]及其合作者.进行了利用UASB 处理城市污水的研究(Lettinga 等,1983) . 此后,世界范围内的学者们利用不同的厌氧反应器对城市污水处理进行了深入研究,例如,厌氧流化床( FB) ,厌氧膨胀床( EB) ,升流式厌氧污泥床(UASB) ,厌氧滤池(AF) 等. 大约在Lettinga 开发出UASB 的同时,McCarty[2 ]及其合作者在Stanford 注意到厌氧生物转盘(RBC) 中的大多数微生物实际上呈悬浮状态,他们将转盘移去后即开发出了厌氧折流板反应器(ABR) (McCarty ,1981) . ABR 最初用于产生富甲烷气体作为能源,其优点已经在后期的研究和应用中显现。

.二、厌氧折流反应器的基本工艺特征在反应器内沿水力流向设置多层隔板, 将反应器分隔成若干个串联的反应室. 废水在每个隔室中作先升流后降流的上下流动, 借助于处理过程中反应器内产生的气体的溢出, 使反应器内的微生物固体在折流板所形成的各个隔室作上下膨胀和沉淀运动, 整个反应器的水流则以较慢的速度作水平流动。

新型厌氧处理工艺--厌氧迁移式污泥床反应器

新型厌氧处理工艺--厌氧迁移式污泥床反应器

新型厌氧处理工艺--厌氧迁移式污泥床反应器
马勇;彭永臻;王晓莲;王淑莹
【期刊名称】《工业水处理》
【年(卷),期】2003(023)010
【摘要】介绍了新型厌氧处理工艺--厌氧迁移式污泥床反应器(AMBR)的基本构造、工作原理、主要性能和颗粒污泥的培养.AMBR工艺是在升流式厌氧污泥床(UASB)和厌氧序批式反应器(ASBR)两种工艺的基础上开发的,因而它具有运行方式灵活、
结构简单、处理效果好、耐冲击负荷能力强和甲烷产率高等优点.
【总页数】4页(P17-20)
【作者】马勇;彭永臻;王晓莲;王淑莹
【作者单位】哈尔滨工业大学市政与环境工程学院,黑龙江,哈尔滨,150090;哈尔滨
工业大学市政与环境工程学院,黑龙江,哈尔滨,150090;哈尔滨工业大学市政与环境
工程学院,黑龙江,哈尔滨,150090;北京工业大学环境与能源工程学院,北京,100022【正文语种】中文
【中图分类】X703.1
【相关文献】
1.一种新型的厌氧处理技术——UOBF上流式外循环厌氧复合污泥反应器 [J], 彭
吉成
2.厌氧迁移式污泥床反应器(AMBR)研究进展 [J], 韩锋;李德豪;高桂枝;朱越平
3.接种厌氧絮状污泥的厌氧氨氧化反应器的快速启动 [J], 赖玮毅;龚逸;赵旭飞;王
一渌;周伟丽
4.厌氧迁移式污泥床反应器的研究进展 [J], 王薇;吴立波;李艳玲
5.生活污水厌氧后处理工艺研究——微氧升流式污泥床反应器 [J], 王凯
军;G.Lettinga
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上流式厌氧污泥床反应器ASB行调试经验总结

上流式厌氧污泥床反应器ASB行调试经验总结

上流式厌氧污泥床反应器(UASB)运行调试经验总结UASB法由荷兰Lettinga教授于1977年发明,与其他厌氧生物处理工艺一样,包括水解,酸化,产乙酸和产甲烷等。

UASB法具有不少优点,但该法一般不适用于处理含高浓度悬浮固体的废水。

近年来,国内对其设计研究及工程应用增多,技术发展亦较快。

1、UASB反应器的反应原理UASB反应器可分为两个区域,反应区和气、液、固三相分离区。

在反应区下部,是由沉淀性能良好的污泥(颗粒污泥或絮状污泥),形成厌氧污泥床。

当废水由反应器底部进入反应器后,由于水的向上流动和产生的大量气体上升形成了良好的自然搅拌作用,并使一部分污泥在反应区的污泥床上方形成相对稀薄的污泥悬浮层。

悬浮液进入分离区后,气体首先进入集气室被分离,含有悬浮液的废水进入分离区的沉降室,由于气体已被分离,在沉降室扰动很小,污泥在此沉降,由斜面返回反应区。

在废水的厌氧生物处理过程中,废水中的有机物经大量微生物的共同作用,被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨。

在此过程中,不同的微生物的代谢过程相互影响、制约,形成复杂的生态系统,此生态系统在UASB 反应系统中直观表现为颗粒污泥,它们的厌氧降解过程可分为四个阶段:(1)水解阶段,微生物利用酶将大分子切割成小分子;(2)发酵(或酸化)阶段,小分子有机物被发酵菌利用,在细胞内转化为简单的化合物,这一阶段的主要产物有挥发酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨和硫化氢等;(3)产乙酸阶段,此阶段中上一阶段的产物被进一步转化为乙酸等物质;(4)产甲烷阶段,在此阶段乙酸、氢气、碳酸等被转化为甲烷、二氧化碳。

上述四个阶段的进行,大分子有机物被转化为无机物,水质变好,同时微生物得到了生长。

2、UASB反应器运行的三个重要前提(1)反应器内形成沉淀性能良好的颗粒污泥或絮状污泥。

(2)由于产气和进水均匀分布所形成的良好自然搅拌作用。

(3)合理的三相分离器使沉淀性能良好污泥能保留在反应区内。

厌氧反应器的发展及ABSBR的工艺特点

厌氧反应器的发展及ABSBR的工艺特点

厌氧反应器的发展及ABSBR 的工艺特点*朱易春1,2 冯秀娟1 张光明2(1.江西理工大学环境资源法研究中心 江西赣州341000; 2.哈尔滨工业大学 哈尔滨150001)摘 要 新型高效厌氧反应器的发展使生活污水的厌氧处理成为可能。

介绍了ABSBR(恒水位操作厌氧生物膜序批式反应器,Anaerobic Biofil m Sequenci ng Batch Reactor)的工艺特点,并对其处理生活污水进行了初步研究。

试验结果表明,ABSBR 工艺是活性污泥法与生物膜法的结合,具有强的生物固体截留能力和良好的水力混合条件。

系统能提高有机物和悬浮固体的去除,此外还具备较强的抗冲击负荷和抗低温能力。

关键词 生活污水 高效厌氧反应器 ABSBR 水力条件Development o f A naerobic Reactor and Technological Features o f ABSBRZHU Yichun 1,2 FENG Xiuj uan 1 ZHANG Guangming 2(1.Jiangxi U nive rsity of Science &Technology Ganzhou ,Jiangxi 341000)Abstract The developments of the new high-rate anaerobic re ac tor ena ble anaerobi c treat ment of s ewa ge.This paper introduce s the tec hnological features of ABSBR (Anaerobic Bi ofil m Sequenci ng Batch Reactor)and c onduc ts prelimi nary study on i ts s ewage treatment.The ABSBR pro cess is the combination of activated sl udge and biofilm,which has a strong biol ogical s olid retention capaci ty and good water mixed conditi ons.The system can enhance the removal of organics and sus pended s olids,als o a s trong anti-lo w -te mperature and anti-shock-load capaci ty.Key Words se wage high-rate anaerobic reactor ABSBR hydraulic condi ti ons0 引言从1881年法国Louis Mouras 开发出处理污水污泥的自动净化器开始,厌氧生物处理技术至今已有120多年的历史。

高速厌氧污泥床反应器(HSASB)在造纸废水中应用

高速厌氧污泥床反应器(HSASB)在造纸废水中应用

高速厌氧污泥床反应器(HSASB)在造纸废水中应用王加峰【摘要】The application of high-speed anaerobic sludge bedreactor(HSASB)is introduced during the treatment of papermaking wastewater.Based on the three generations of anaerobicreactor(UASB),HSASB integrates other technics as the inner loop reactor,including multistage processing technique,fluidized -bed technology,sludge granulation technology,and internal and external circulation technology.As the equipment of paper-making wastewater biochemical treatment,the CODcr removal rate of HSASB can reach 70%.Thus HSASB is the ideal wastewater treatment equipment in papermaking process.%高速厌氧污泥床反应器(HSASB)是在三代厌氧反应器(UASB)的基础上,把多级处理技术、流化床技术、污泥颗粒化技术、内外循环等技术集合在反应器(HSASB)为内循环反应器.高速厌氧污泥床反应器(HSASB)是作为造纸废水生化处理的主要设备,对CODcr的去除率可以达到70%左右,是比较理想的造纸废水处理设备.【期刊名称】《佳木斯大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(036)001【总页数】3页(P103-105)【关键词】厌氧处理;造纸废水;COD;沼气【作者】王加峰【作者单位】吉林省辽电纸业有限公司,吉林辽源132000【正文语种】中文【中图分类】TS750 引言高速厌氧污泥床反应器(HSASB)含有上下两个UASB(上流式厌氧污泥床反应器)的反应室。

第三讲污泥床反应器1【精品课件】

第三讲污泥床反应器1【精品课件】

第三讲污泥床反应器1【精品课件】文档模板范本:第三讲污泥床反应器1【精品课件】一、反应原理和特点污泥床反应器是一种用于水处理和废物处理的生物反应器。

其原理是将水或者废物与微生物接触,利用微生物将水中有机和无机物转化为有机物和无害的废物。

污泥床反应器具有反应效率高、操作简便、处理能力强等特点。

二、容器设计和污泥操作污泥床反应器的容器普通采用圆形或者方形的混合式结构。

污泥床反应器中的污泥需要定期清理,以免对反应器的效果产生影响。

清理时需注意操作规范,避免造成二次污染。

三、操作参数和影响因素污泥床反应器的操作参数包括温度、pH值、氧气、微生物代谢等。

影响因素除了环境因素外,还包括污水质量、水流量、床层高度、环境温度等。

根据不同的操作参数和影响因素,可以调整污泥床反应器的反应效果。

四、操作流程和注意事项污泥床反应器的操作流程包括进水、反应、排水和清理。

在实际操作中,需要注意掌握操作流程,避免操作失误导致反应器失效。

同时,还需要进行日常维护和保养,保持反应器的正常运行。

五、附件列表本文档所涉及的附件如下:1. 污泥床反应器容器设计图纸;2. 污泥床反应器操作参数表格;3. 污泥床反应器操作流程图;4. 污泥床反应器清理记录表格。

六、法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及注释如下:1. 废物处理:按照国家有关法律规定,对废品进行有序处理的行为;2. 环境污染:指人类活动造成的,对自然环境所作出的不利影响;3. 污染源:污染物排放的来源,如生活污水、工业废水等。

七、实际执行中可能遇到的艰难及解决办法在实际执行过程中,可能会遇到如下艰难:1. 污泥床反应器反应效果下降;解决办法:检查污泥床反应器的操作参数和影响因素,调整合适的反应条件;2. 反应器发生故障;解决办法:即将住手操作,检查反应器内部情况,修理或者更换损坏的部件;3. 操作人员违规操作;解决办法:加强对操作人员的培训和管理,确保操作规范。

升流式厌氧污泥床反应器在高浓度有机废水处理中的实践研究

升流式厌氧污泥床反应器在高浓度有机废水处理中的实践研究

升流式厌氧污泥床反应器在高浓度有机废水处理中的实践研究目录一、试验装置与材料的准备 (2)二、试验过程与数据收集 (5)三、试验结果与分析 (8)四、经济效益与环境效益分析 (10)五、试验中存在的问题与改进措施 (12)声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。

本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。

一、试验装置与材料的准备(一)试验装置1、升流式厌氧污泥床反应器(UASB)UASB反应器是一种高效的厌氧反应器,其结构紧凑,集生物反应与沉淀于一体。

反应器主体为不含填料的空容器,但包含高浓度的活性厌氧污泥,污泥层分为污泥床区和污泥悬浮区。

反应器底部设有进水配水系统,确保废水能够均匀分配到整个反应器底部,并具有一定的水力搅拌作用。

反应器上部设有三相分离器,用于完成气、液、固三相的分离。

沼气从上部导出,分离的污泥自动滑落到污泥悬浮层,出水从澄清区流出。

反应器的设计需考虑有效容积、主要部位的尺寸(如高度、直径、长宽比等),以及进水配水系统、出水系统和三相分离器的设计。

2、辅助设备加热设备:用于调节反应器内的水温,以维持适宜的厌氧微生物生长条件。

搅拌设备:虽然UASB反应器内不需要专门的搅拌设备,但可通过上升水流和沼气产生的气流实现搅拌作用。

监测设备:包括温度传感器、pH计、溶解氧仪等,用于实时监测反应器内的环境条件。

控制系统:用于控制加热、搅拌、进水、出水等过程的自动化操作。

(二)试验材料1、高浓度有机废水试验废水应取自实际工业废水,具有较高的有机物浓度(如COD 浓度在600-1200mg/L范围内)。

废水需经过预处理,去除大颗粒杂质和悬浮物,以避免对反应器造成堵塞或影响处理效果。

2、厌氧污泥污泥应取自已经稳定运行的UASB反应器或其他厌氧处理设施,具有较高的沉降性能和活性。

污泥在接种前需进行驯化,以适应试验废水的水质和温度条件。

3、其他化学试剂用于调节废水pH值的化学试剂(如氢氧化钠、盐酸等)。

厌氧颗粒污泥膨胀床反应器(EGSB)废水处理工程技术规范

厌氧颗粒污泥膨胀床反应器(EGSB)废水处理工程技术规范

厌氧颗粒污泥膨胀床反应器(EGSB)废水处理工程技术规范目录1 适用范围12 规范性引用文件13 术语和定义24 设计水量和设计水质35 总体要求46 工艺设计57 检测和过程控制118 主要辅助工程129 施工与验收1210 运行与维护15GB 50203 砌体工程施工质量验收规范GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范GB 50209 建筑地面工程施工质量验收规范GB 50222 建筑内部装修设计防火规范GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范GB 50275 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB/T 18883 室内空气质量标准GBJ 19 工业企业采暖通风及空气调节设计规范GBJ 22 厂矿道路设计规范GBJ 87 工业企业噪声控制设计规范GBZ 1 工业企业设计卫生标准GBZ 2 工作场所有害因素职业接触限值CJJ 60 城市废水处理厂运行、维护及其安全技术规程HGJ 212 金属焊接结构湿式气柜施工及验收规范HJ/T 91 地表水和废水监测技术规范JGJ 80 建筑施工高处作业安全技术规范NY/T 1220.1 沼气工程技术规范第1 部分:工艺设计NY/T 1220.2 沼气工程技术规范第2 部分:供气设计《建设项目(工程)竣工验收办法》(国家计委计建设(1990)1215 号)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令(2001)第13 号)3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1 厌氧颗粒污泥膨胀床反应器expanded granular sludge blanket reactor (简称EGSB反应器)指由底部的污泥区和中上部的气、液、固三相分离区组合为一体的,通过回流和结构设计使废水在反应器内具有较高上升流速,反应器内部颗粒污泥处于膨胀状态的厌氧反应器。

3.2 外循环external the circle指将通过顶层三相分离器的出水经动力提升,与进水相混合的一种循环方式。

试论厌氧污泥的流失

试论厌氧污泥的流失

试论厌氧污泥的流失康兆雨【摘要】文章认为在厌氧反应器运行过程中,沼气的“抬升作用”、“冲刷作用”以及絮状污泥对颗粒污泥的“裹挟作用”是造成厌氧污泥流失的主要原因,降低产气负荷和水力负荷是防止厌氧污泥过度流失的根本途径.【期刊名称】《中国沼气》【年(卷),期】2015(033)002【总页数】3页(P78-80)【关键词】厌氧污泥;污泥流失【作者】康兆雨【作者单位】广州中科建禹环保有限公司,广州510670【正文语种】中文【中图分类】X7厌氧污泥的流失是厌氧反应器运行过程中经常遇到的问题。

如果厌氧污泥出现过度的流失,有机废水的厌氧消化就无法高效稳定地进行,甚至会导致运行的彻底失败。

为了避免厌氧污泥的过度流失,需要了解厌氧污泥的性质,以及造成厌氧污泥流失的原因,并为防止污泥流失采取适当的技术措施。

本文针对这几方面的问题进行了探讨。

1 厌氧污泥的性质厌氧污泥是一种成分复杂的固形物,是由厌氧消化微生物和其它一些有机的和无机的固形物所构成。

厌氧消化微生物又称“菌体污泥”,它是有机物厌氧消化的参与者,是厌氧污泥中具生物活性的成分;其它的固形物可统称做“非菌体污泥”,非菌体污泥不具有消化有机物的能力。

就形态而论,只有极少量的厌氧消化微生物,以单细胞游离状态存在,大多数的厌氧消化微生物会相互凝聚成团,以菌胶团的形式存在。

有的菌胶团呈松散的絮状,有的呈密实的颗粒状。

前者称絮状污泥(或非颗粒污泥),后者称颗粒污泥。

无论是絮状污泥或颗粒污泥,其中都包含有少量的非菌体污泥的成分。

凡是在絮状污泥条件下运行的厌氧反应器,都可以称做“絮状污泥反应器”;凡是在颗粒污泥条件下运行,都可以称做“颗粒污泥反应器”。

厌氧污泥的湿密度约为1.025 ~1.08,具有一定的沉降性能。

在无外力作用的情况下,厌氧污泥会沉淀在反应器的底部,形成“污泥床”。

当受到进水水力的推动和沼气气泡的搅动时,厌氧污泥便会呈现悬浮状态,即发生污泥床膨胀。

膨胀态污泥床出现后,厌氧污泥便开始流失,但流失的程度与产气量和进水量有关。

厌氧uasb反应器工艺流程

厌氧uasb反应器工艺流程

厌氧uasb反应器工艺流程英文回答:The UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) reactor is a widely used anaerobic treatment process for wastewater. It is known for its high efficiency in removing organic pollutants and producing biogas. The process flow of a UASB reactor typically includes the following steps:1. Influent wastewater enters the reactor from the bottom and flows upward. The wastewater is distributed evenly across the cross-sectional area of the reactor using a distribution system.2. As the wastewater rises, it comes into contact witha sludge blanket that is formed by the settling of suspended solids. The sludge blanket consists of anaerobic microorganisms that can convert organic matter into biogas through anaerobic digestion.3. The organic pollutants in the wastewater are degraded by the anaerobic microorganisms in the sludge blanket. This degradation process produces biogas, which mainly consists of methane (CH4) and carbon dioxide (CO2).4. The biogas rises to the top of the reactor and is collected in a gas dome or a gas collection system. The collected biogas can be used as an energy source for heating or electricity generation.5. Treated effluent exits the reactor from the top and is discharged for further treatment or reuse. The effluent typically has a lower concentration of organic pollutants compared to the influent wastewater.6. The sludge blanket in the reactor gradually accumulates over time. To maintain the reactor's performance, excess sludge is periodically removed from the bottom of the reactor. This sludge can be further treated or disposed of.The UASB reactor offers several advantages, includinghigh treatment efficiency, low energy consumption, and minimal sludge production. It is commonly used inindustries such as food processing, breweries, and distilleries, where high-strength organic wastewater needsto be treated.中文回答:厌氧UASB(上流式厌氧污泥毯)反应器是一种广泛应用于废水处理的厌氧处理工艺。

厌氧污泥床与滴滤床废水处理技术工艺设计和实施方案

厌氧污泥床与滴滤床废水处理技术工艺设计和实施方案

厌氧污泥床与滴滤床废水处理技术工艺设计和实施方案厌氧污泥床 (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) 和滴滤床(Trickling Filter, TF) 是常用的废水处理技术,适用于豆制品、乳制品和啤酒等生产过程中产生的废水处理。

下面是一个包括技术工艺设计和实施方案的综合说明。

技术工艺设计:1.厌氧污泥床(UASB):-UASB是一种高效的厌氧生物反应器,适用于高有机物浓度的废水处理,能够有效去除COD(化学需氧量)。

-废水进入UASB反应器,通过上升气泡使废水中的有机物与厌氧污泥发生反应。

-在厌氧条件下,有机物被厌氧细菌分解为甲烷和二氧化碳。

同时,一部分污泥中的有机物被降解为碳酸盐和水。

2.滴滤床(TF):-滴滤床是一种硬质填料床,用于生物降解废水中COD的高效处理。

-滴水系统将废水均匀滴入滤床顶部,废水通过填料层向下滤过,与固定在填料上的生物膜接触并进行微生物降解。

-在此过程中,废水中的COD被降解为CO2和水。

实施方案:1.UASB工艺:-建立一个具有足够容积的UASB反应器,以满足每日产生的废水处理需求。

-确定适当的进水流量和有机负荷,以确保废水在UASB中有足够的停留时间进行有机物的降解。

-监测反应器中的温度、pH值和厌氧细菌的活性,保持适宜的生物降解条件。

2.TF工艺:-设计一个滴水系统,确保废水能够均匀滴入滤床顶部并通过填料层。

-选择适当的硬质填料,以提供最大的表面积和最好的生物附着条件。

-监测滤床中的温度、pH值和生物膜的活性,维持适宜的微生物降解条件。

3.综合应用:-在废水处理系统中,首先将废水引入UASB反应器进行初步处理,去除大部分有机物和COD。

-处理后的废水再进入滴滤床进行进一步处理,以进一步降解废水中余留的COD。

-通过监测废水的处理效果,可以对UASB和TF的操作参数进行调整,以实现最佳的废水处理效果。

优势:1.UASB技术具有高效处理高浓度有机废水的能力,能够同时去除COD和产生甲烷气体。

升流式厌氧污泥床反应器处理工艺研究

升流式厌氧污泥床反应器处理工艺研究
废水 旋转细格栅 调节池 A B 新型接触氧化池 沉淀池 出水
9 年 6月
3. 1. 1
国内企 业用厌 氧
� � A B 工艺处理啤酒废水
干化场 图 1 常温厌氧 A B 新型生物接触氧化工艺流程
啤 酒 废水 属 于中 浓 度 有 机废水 , C O D 值一般 在
� � � 15 00 3000 / L ,废水主 要 泥颗粒的 接触过程 � 在 厌氧状态下 产生的 沼气 来自制麦� 发酵� 酿造及包装等生产过程,主要 河南信阳啤酒集团公司废水处理工艺就是采 些气体附着在污泥颗粒上,气体向反应器顶部上 � � 用常温厌氧 A B 新型接触氧化这一新工艺 � 工 升,上升到表面的污泥碰击三相分离器,引起附 艺流程如图 1 所示 � 着气泡的污泥絮体脱气,气泡释放后污泥颗粒将 新型接触氧化池采用均负荷推流式,活性污 泥生物膜共生系统,进水采用多点配水,反应器 的三相分离器的集气室 � 包含一些剩余固体和污 � � � 为廊道式 �H 采用 10 ,回流比为 30% � 接触 泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区� 由于 氧化池的中部设有生物填料,填料体积为曝气池 分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增 � � � 有效容积的 22% ,有机负荷为 0. 2 3/ 3 � � 经过 加,因此上升流速在接近排放点时降低 �由于流 系统处理后,排放水可达到国家排放标准 � 速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀,累积 � � 3. 1. 2 国外企业在实践中 A B 反应器在高浓度 在相分离器上的污泥絮体在一定程度上将超过其 保持在斜壁上的摩擦力,将滑回到反应区,这部 分污泥又可与进水有机物发生反应� 2. 3 A B 反应器的工艺特点 有机废水中的应用 黑液是产生于纸浆和造纸厂的污染最严重的 废水,通过活性污泥处理不能去除木质素的 C O D� 沉淀到污泥床的表面,气体被收集到反应器顶部 (主要是 C H4和 C O) 引起内部的循环, 这对于 2 颗粒污泥的形成和维持有利� 在污泥层形成的一 污染物为糖类�蛋白质 �醇类� 纤维素等 �

厌氧序批式反应器ASBR的基本原理

厌氧序批式反应器ASBR的基本原理

厌氧序批式反应器ASBR的基本原理厌氧序批式反应器是20世纪90年代美国Iowa州立大学RichardRDague教授提出并发展起来的一种新型高效厌氧反应器,它能使污泥在反应器的停留时间SRT大大延长,增加反应的污泥浓度,并能够进行充分的泥水混合,从而提高了厌氧污泥的处理能力,越来越受到各国学者的关注。

ASBR的基本操作厌氧序批式反应器的操作过程包括进水、反应、沉淀、排水4个阶段。

也有设置空转阶段,系指本周起出水结束到下一周期进水开始质检的时间间隔,可根据具体水质及处理要去进行取舍。

进水阶段:废水进入ASBR反应器,同时由生物气、液体再循环搅拌或机械进行搅拌,基质浓度迅速增加,根据Monod动力学方程,微生物代速率也相应增大,直到进水完毕达到最大值。

进水体积由下列因素决定:设计的HRT、有机负荷OLR 及预料的污泥床沉降特性等。

反应阶段:该阶段是有机物转化为生物气的关键步骤,所需时间由下列参数决定:基质特征及浓度,要求的出水质量、污泥的浓度,反应的环境温度等,其中搅拌对COD去除率及甲烷产量的影响,在颗粒成长过程中的有重要作用。

沉淀阶段:停止搅拌,让生物团在禁止的条件下沉降,形成低悬浮固体的上清液。

反应器此时变成澄清器,沉降时间可根据生物团的沉降特性确定,典型时间在10~30min 间变化,沉降时间不能过长,否则因生物气继续产出会造成沉降颗粒重新悬浮。

混合液悬浮固体浓度(MLSS)、进料量与生物团量之比(F/M)是影响生物团沉降速率及排除液清澈程度的重要可变因素。

排水阶段:充分的液固分离完成后,将上清液排出,排水体积等于进水体积。

排水时间由每次循环排水的总体积和排水速率决定。

排水结束后,反应器将进入下一个循环,对于的生物团定期排出。

ASBR的基本特征ASBR相对于其他厌氧反应器来说有如下优点:(1)工艺简单,占地面积少,建设费用低ASBR法的主题工艺设备,只有一个或几个间歇反应器,同传统的厌氧工艺相比,此反应器集混合、反应、沉降等功能于一体,不需额外的澄清沉淀池,不需要液体或污泥回流装置,同UASB和AF相比,该反应器的地步不需要昂贵的进水系统,具有工艺简单、结构紧凑,占地面积少,建设费用低等优点。

升流式厌氧污泥床反应器和操作方法[发明专利]

升流式厌氧污泥床反应器和操作方法[发明专利]

专利名称:升流式厌氧污泥床反应器和操作方法专利类型:发明专利
发明人:蔡志武
申请号:CN201210411194.5
申请日:20121025
公开号:CN102874921A
公开日:
20130116
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及升流式厌氧污泥床反应器和操作方法,具体地说是一种含有内循环、外循环、内加热、外换热和破壳功能的升流式厌氧污泥床反应器及其操作方法,包括反应器的罐体、导流加热装置、沼气循环系统、污水循环系统,罐体内分为污泥床区、悬浮区和沉降区,悬浮区内设有若干个由导流筒和加热蛇管组成的导流加热装置,沼气与污水分别设有外接管路与反应器的罐体构成循环通路,可进行厌氧处理、导流循环混合、加热、反冲及外循环、排泥、破壳等操作,本发明具有污水与活性污泥接触时间长、厌氧消化反应温度均匀、有机负荷率高、产气量大、不易结壳、结壳后易破壳、比膨胀颗粒污泥床反应器节能等优点,适于处理高含固量有机污水。

申请人:蔡志武
地址:201102 上海市闵行区古美西路420弄105号402室
国籍:CN
代理机构:上海三方专利事务所
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现代高速厌氧生物反应器PPT学习教案

现代高速厌氧生物反应器PPT学习教案
困难。
第8页/共50页
2、厌氧生物滤池的组成——滤料、布水系统、沼气收集系统
1) 滤料: 1. 主要作用 ——提供微生物附着生长的表面及悬浮生长的空间 ; 2. 具备条件: ① 比表面积大; ② 孔隙率高; ③ 表面粗糙度较大; ④ 机械强度高;化学和生物学稳定性好;质量轻;价格低廉
第9页/共50页
于处理低浓度的城市污水;
第17页/共50页
⑤ UASB反应器集生物反应和沉淀分离于一体,结构紧凑; ⑥ 无需设置填料,节省了费用,提高了容积利用率; ⑦ 一般也无需设置搅拌设备,上升水流和沼气产生的上升气流起到搅拌的作
用; ⑧ 构造简单,操作运行方便。
第18页/共50页
2、UASB反应器的组成
第34页/共50页
4) 颗粒污泥的培养条件 在UASB反应器种培养出高浓度高活性的颗粒污泥,一般需要1~3个月; 三个阶段:启动期、颗粒污泥形成期、颗粒污泥成熟期。
第35页/共50页
影响颗粒污泥形成的主要因素
① 接种污泥的选择; ② 维持稳定的环境条件,如温度、pH值等; ③ 初始污泥负荷:一般为0.05~0.1 kgCOD/kgSS.d; ④ 保持反应器中低的VFA浓度; ⑤ 表面水力负荷应大于0.3 m3/m2.d; ⑥ 进水COD浓度不宜大于4000 mg/l,否则可采取水
型由颗疏粒松污的泥。纤丝状细菌绕粘连在惰性微粒上所形成的 球状团粒,也称丝菌颗粒;大而重。
第33页/共50页
3) 颗粒污泥的生物活性 颗粒污泥中的细菌:外层中占优势的细菌是水解发酵菌,而内层则是产甲 烷菌; 颗粒污泥:一种生物与环境条件相互依存和优化的生态系统,各种细菌形 成了一条很完整的食物链,活性很高。
一般来说,在UASB反应器中三相分离器可以有以下几种布置形式:
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试论污水处理厂高速厌氧污泥床反应器(HSASB)工艺
摘要:本文论述某造纸厂为保证污水达标排放,在原污水处理厂加设厌氧处理
单元,采用高速厌氧污泥床反应器(HSASB)的改造方案优势性。

关键词:污水处理;厌氧处理;高速厌氧污泥床反应器(HSASB)
1、项目概况
本项目废水处理采用集水池—斜筛—平流式沉淀池—幅流式沉淀池—浅层气浮—好氧曝气—幅流式二沉池处理系统工艺,其中平流式沉淀池出水大量循环回
用于废纸碎解,气浮出水回用造纸及制浆清洗系统,剩余约500m3/d经生化处理
到COD低于400mg/l后排入市政管网进行集中处理。

目前污水处理站污水处理工艺随着废水的逐渐循环回用,污染物浓度因不断
积累而增高,造成出水浓度高,外排水质不能达到市政管网水质要求,随着造纸
行业环保要求的日益严格及企业清洁生产的实施,为此,需要对现有废水处理站
进行改造,以满足外排水质要求。

厌氧技术在降解高浓废水的同时,能将其中的有机物转化为沼气作为新的能
源加以利用。

厌氧处理技术作为目前最经济的高浓有机废水处理技术,已经成为
处理高浓度造纸行业废水的重要手段。

根据目前污水处理情况及场地狭小的现状,提出在好氧处理前新增厌氧处理
单元,以保证污水处理的效果,满足出水的达标排放。

2、厌氧处理工艺介绍
厌氧生物处理技术迄今已有100多年的历史,厌氧反应器的发展也经过了四
代的更新,发展到目前的第四代高速厌氧反应器技术。

第一代厌氧技术——普通消化池。

普通消化池的特点厌氧消化反应与固液分离在同一个池内实现,结构简单,但缺乏补充厌氧活性污泥的特殊装置,消化器
难以保持大量的微生物细胞,对于无搅拌的消化器,还存在料液的分层现象严重,微生物不能与料液均匀接触,温度不均匀,消化效率低的缺点,增设搅拌装置又
带来高能耗的问题。

第二代厌氧技术——厌氧接触法。

在消化池后设沉淀池,将沉淀污泥回流至消化池,形成厌氧接触法。

该系统使污泥不流失、出水水质稳定。

但厌氧接触法
存在增设污泥沉淀、污泥回流和脱气设备、混合液在沉淀池中难以沉降等缺点。

第三代厌氧技术——UASB 反应器。

又称上流式厌氧污泥床反应器,是在20
世纪70年代开发的一种新型高效厌氧反应器,反应器由反应区、沉淀区和气室
三部分组成,顶部设有三相分离器。

UASB具有反应器内污泥浓度高、有机负荷高、水力停留时间短、不需设搅拌器、无堵塞现象等优点。

第四代厌氧技术——高速厌氧污泥床反应器(HSASB)。

高速氧污泥床反应
器(HSASB)是在第三代厌氧反应器(UASB)的基础上,把多级处理技术、流化
床技术、污泥颗粒化技术、内外循环等技术集合在同一个厌氧反应器内,在高速
厌氧污泥床反应器(HSASB)中,厌氧颗粒污泥(微生物)将废水中的COD厌氧
降解转化为沼气。

高速厌氧污泥床反应器(HSASB)为内循环反应器,内循环是
基于气体提升原理,而由“上升管”和“下降管”中所含气体量的不同而产生的可达
到自行调节。

产生的气体被两个称之为三相分离器的装置从所处理的废水中分离
出来,引出反应器。

高速厌氧污泥床反应器(HSASB)含有上下两个UASB(上流
式厌氧污泥床反应器)的反应室。

其中一个负荷高,一个负荷低,它的特点是沼
气在整个反应器中分两个阶段分离。

在第一阶段收集的气体驱动气流上升,并形
成内部循环流。

3、高速厌氧污泥床反应器(HSASB)工艺
高速厌氧污泥床反应器(HSASB)工艺技术关键如下:
(1)多级处理结构:采用两级处理结构,提升了反应器抗冲击能力并且有
效防止了污泥膨胀和污泥流失。

(2)流化床结构:流化床结构使得颗粒污泥与进水混合均匀,便于污泥颗
粒化;三相分离技术:优良的三相分离功能,保证了反应器高效的运行。

(3)新增强制内循环技术:使得反应器在处理10kgCOD/(m3?d)以下以及30~50kgCOD/(m3?d)之间的极端负荷下的废水时能够正常运行,应用领域得
到拓宽。

4、高速厌氧污泥床反应器(HSASB)工艺优势
4.1 基建投资省,占地面积小
反应器为立式结构,高度很高,占地面积小。

上流式多级厌氧反应器的容积
负荷是普通UASB的4倍左右,故其所需的容积仅为UASB的1/4~1/3,节省了
基建投资。

加上上流式多级厌氧反应器多采用高径比为4~8的瘦高型塔式外形,所以占地面积小,尤其适合用地紧张的企业。

4.2 有机负荷高,水力停留时间短
上流式多级处理反应器既能滞留污泥,又能强化传质过程。

内循环提高了第
一反应区的液相上升流速,强化了废水中有机物和颗粒污泥间的传质,使高速厌
氧污泥床反应器(HSASB)的有机负荷远高于其它的反应器。

表1 各种厌氧反应器的有机负荷与水力停留时间
4.3 节约能耗
依靠沼气的提升产生循环,不需用外部动力进行搅拌混合与使污泥回流,节
约能耗。

4.4 同样适于处理浓度较低和温度较低有机废水
高速厌氧污泥床反应器(HSASB)的产气负荷和水力负荷是UASB的2~5倍,传质过程较UASB好得多。

因此,HSASB同样适合于处理浓度较低和温度较低的
有机废水。

4.5 具有缓冲pH的能力
高速厌氧污泥床反应器(HSASB)内循环流量相当于第一级厌氧出水的回流,可利用COD转化的碱度,对pH起缓冲作用,使反应器内污水的pH保持稳定。

4.6 抗冲击负荷能力强
由于高速厌氧污泥床反应器(HSASB)实现了内循环,处理低浓度废水时,
循环流量可达进水流量的2~3倍。

处理高浓度废水时,循环流量可达进水流量
的10~20倍。

由于循环流量与进水在第一反应室充分混和,使原废水中的有害
物质得到充分稀释,从而提高了反应器耐冲击负荷的能力。

4.7 运行稳定性好
高速厌氧污泥床反应器(HSASB)相当于上下两个UASB反应器的串联运行,下面一个UASB反应器具有很高的有机负荷率,起“粗”处理作用;上面一个UASB
反应器的负荷较低,起“精”处理作用。

二级处理出水水质较为稳定。

4.8 产泥量少,产出的颗粒污泥特性好
由于厌氧污泥世代周期长,因此厌氧反应本身的剩余污泥就很好,大约为好
氧剩余污泥的1/10,另外,高速厌氧污泥床反应器(HSASB)剩余污泥为颗粒污泥,干度非常高,自然沉淀后的干度可达8~12%,无需进行处理,可存放在厌
氧污泥池中或外卖。

具有较高的经济价值。

5、结束语
考虑该项目废水的水质水量,综合各种厌氧工艺的优缺点,选择高速厌氧污
泥床反应器(HSASB)作为厌氧主体工艺对该废水进行处理。

参考文献
[1]厌氧好氧组合生物技术在废水处理中的应用[J].化工设计,2003,13(5):26-28,49.
[2]污水处理组合工艺及工程实例.[J].化学工业出版社、环境科学与工程出版
中心,2003.
[3]郑莉.中小城镇污水处理厂现状、存在问题及对策研究[J]. 现代农业,2015,(11).
[4]许义东.乡镇污水处理厂建设运营中的问题及应对措施分析[J]. 低碳世界,2015,(3).
[5]乔立强.中小生活类污水处理厂的主要问题及建议[J]. 科技视界,2016,(19)。

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