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时间:2018-10-14
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1、浅论新型内循环污泥浓缩消化反应器:本文探究开发了新型内循环污泥浓缩消化反应器(ICSTD),实现了污泥浓缩消化一体化,并进行了城市污水厂污泥处理的试验探究。结果表明,当有机负荷9.68KgVS/m3.d,均匀水力停留时间3.1日,污泥固体停留时间为54.8d时,污泥有机物分解率可达到79.1%,排泥含水率达到90%,且上清液清亮,污泥消化和浓缩过程起到了相互促进的功能。:内循环厌氧消化浓缩消化反应器StudyonSludgeInternalCirculationThickeningandDigestion(ICSTD)ReactorAbstr
2、act:Aneentofmunicipalentplantovalratecanbeobtained,andthe90%containing3.d,andHRT3.1d.Thethickeningprocess3/d;2020年将达到536亿m3/d。目前我国污水处理量和处理率固然不高,但城市污水处理厂每年排放干污泥大约30万吨,而且还以每年10%的速度增长[2。我国现有污水处理厂,有很大一部分污泥处理设施没有有效运行,污泥没有得到妥善处理,致使城市污水处理的终极新题目落到了污泥处理处置上。因此,如何有效处理污水厂污泥是国际范围内污(废)水处
3、理领域中所面临的最为重要而复杂的新题目[3。本探究基于内循环反应器的理论和设计,开发了一种新型污泥浓缩消化反应器(STDR),将浓缩和消化集成在一个反应器的不同反应室,并使其相互促进,进步了反应器效率。2试验流程和方法2.1试验流程本试验在重庆城南污水处理厂进行。试验流程如图1所示,反应器有效容积为220L,其中起消化功能的主要是第二反应室,容积约80L。反应器高度为1.8米,其中污泥压缩区为0.4米,反应室区高度为1.2米,沉淀区为0.2米。反应器构造参数见表1,构造如图2所示。试验污泥来自二沉池底部,经自吸式排污泵抽至高位配泥箱,配泥箱中
4、安装有恒流装置,起调节和恒定流量的功能,进泥采用半连续方式。污泥经配泥箱进进ICSTD反应器进行浓缩并消化处理,消化污泥由反应器底部排出,沼气由气液分离器顶部经洗气瓶和湿式气体流量计计量后排至室外,上清液由反应器出水区排出,由水箱计量上清液体积,采用沼气内循环进行连续搅拌。表1反应器的构造参数Table1ConstructionparametersofICSTD项目功能分区有效容积(L)过水面积(m2)功能总体2200.1764污泥浓缩和消化第一反应室600.0864污泥浓缩和消化第二反应室800.09污泥浓缩和消化污泥压缩区250.09污泥
5、浓缩沉淀区400.1764上清液澄清出水区150.1764上清液排出固气液分离器8气液分离2.2试验过程和方法试验包括启动期和负荷运行期,其运行温度在20℃~35℃之间。启动时取重庆市唐家桥污水厂消化池污泥作为接种污泥,污泥接种量为50L,和二沉池底部污泥混合后装满反应器,封闭沼气收集计量装置,开动循环气泵,密闭运行2天,反应器在35天左右达到设计负荷并稳定运行,完成启动。运行期主要是考察反应器在不同有机负荷下的浓缩消化效果,并寻求反应器的最大设计负荷。3试验结果和分析3.1试验结果反应器在设计负荷下运行的试验结果如表2所示。3.2结果分析3
6、.2.1有机负荷对VS往除率的影响反应器有机负荷对VS往除率的影响如图3所示:表2试验结果Tab.2Theresultsoftheexperiment进泥量(L/d)3244587085HRT(d)6.953.83.12.6SRT(d)120.6135.675.654.841有机负荷(KgVS/m3·d)3.086.148.389.6811.25有机物往除率(%)86.382.78079.154.1进泥浓度(%)98.998.498.398.398.4排泥含水率(%)87.488.889.89094.6从图3可以看出,反应器有机物往除率和有机
7、负荷呈一定规律性。随着反应器有机负荷的增大,有机物往除率逐渐减小,但当反应器的有机负荷达到9.68KgVS/m3.d时,反应器里的有机物往除率急剧下降,当负荷达到11.25KgVS/m3.d时,往除率降至54.07%。可见要取得较高的有机物往除率,反应器有机负荷拟控制在9.68KgVS/m3.d以内。3.2.2水力停留时间对VS的往除率影响水力停留时间和VS往除率的关系如图4所示。从图4可以看出,随着反应器水力停留时间的加大,有机物分解率加大,但可以看出在水力停留时间为3.1天时,有机物分解率达到79.08%,而水力停留时间达到6.9天时,有
8、机物往除率为86.27%,比3.1天时大7%左右,但反应器的容积将加大一倍。由此可见,水力停留时间为3.1天(负荷9.68KgVS/m3.d)时,有机物往除率达到7
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