高效厌氧反应器

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1、高效厌氧反应器(UASB)UASB厌氧反应器,它是20世纪80年代发展起来的技术,目前该技术已成功应用在各行业的污水处理中,具有处理容量高、投资少、占地省、运行稳定等优点,是第三代厌氧反应器的代表工艺之一。污水由泵提升进入反应器底部,以一定流速自下而上流动,厌氧过程产生的大量沼气起到搅拌作用,使污水与污泥充分混合,有机质被吸附分解;所产沼气经由厌氧反应器上部三相分离器的集气室排出,含有悬浮污泥的污水进入三相分离器的沉降区,沉淀性能良好的污泥经沉降面返回反应器主体部分,含有少量较轻污泥的污水从反应器上部排出。U

2、ASB厌氧反应器有一个很大的特点,就是能使反应器内的污泥颗粒化,且具有良好的沉降性能和很高的产甲烷活性。这使反应器内的污泥浓度更高,泥龄更长,大大提高了COD容积负荷,实现了泥水之间的良好接触。由于采用了高的COD负荷,所以沼气产量高,使污泥处于膨胀流化状态,强化了传质效果,达到了泥水充分接触的目的.三Ml分]■«»AUA5B反应91示•罔BOD去除率可以达到90%性能参数:COD去除率可以达到90%应用范围:特别适合COD>20000mg/L的高浓度有机废水重金属去除率99%以上。UASB反应器原理示意图U

3、ASB反应器工程实景•主要特点:升流式流态——泥水充分混合三相分离器——充分截留污泥运行费用低膜生物反应器(MBR)膜生物反应器(MBR)是生化反应器和膜分离相结合的高效废水处理系统,用膜分离(通常为超滤)替代了常规生化工艺的二沉池。与传统活性污泥法相比,MBR对有机物的去除率要高得多,因为在传统活性污泥法中,由于受二沉池对污泥沉降特性要求的影响,当生物处理达到一定程度时,要继续提高系统的去除效率很困难,往往需要延长很长的水力停留时间也只能少量提高总的去除效率,而在膜半物反应器中,由于分离效率大大提高,生化反

4、应器内微生物浓度可从常规法的3〜5g/L提高到15〜30g/L,可以在比传统活性污泥法更短的水力停留时间内达到更好的去除效果,减小了生化反应器体积,提高了生化反应效率,出水无菌体和悬浮物,因此在提高系统处理能力和提高出水水质方面表现出很大的优势。错流式膜分离技术的开发,特别是膜材料和膜产品不断发展,以及近年来膜价格的大幅度下降,使膜分离技术在水和废水处理中的应用得到了迅速发展。我们使用的超滤膜组件主要由不对称管式陶瓷膜元件构成。陶瓷膜元件是一种无机膜,是将金属(铝、钛或错)与非金属氧化物、氮化物或碳化物结合而

5、构成,其内外表面为致密层,层面密布微孔,膜孔径0.05um,中间是多孔支撑层。MBR岀水无菌,无悬浮物。TV,活性污泥“反硝化卩进水“回流a硝化卩:超滤清液膜生物反应器(MBR)原理图膜生物反应器(MBR)之超滤单元膜生物反应器(MBR)之生化单元・主要特点:(1)超滤代替二沉池,有效控制泥龄;(2)高效的NH3-N去除能力;(3)高效的COD、BOD去除能力;(4)有效去除总氮;(5)100%的固液分离能力,出水无细菌和固形物;(6)剩余污泥量少;(7)系统无异味,无需脱臭装置;(8)抗冲击能力强;(9)反

6、应器高效集成,占地面积小;(10)工艺单元模块化,易于改扩建。•性能参数:COD去除率90%以上;NH3-N去除率98%以上。•应用范围:生活垃圾卫生填埋场与垃圾焚烧发电厂渗滤液处理的主体技术。纳滤(NF)纳滤的截留界限仅为分子大小约为1nm的溶解组分,与反渗透纳滤膜属于致密膜范畴,分离机理为利用分子扩散作用以及半透膜的选择透过性,实现对溶剂和溶质的分离,使水得到净化。相比,纳滤的最大优点是能小分子盐随出水排出,避免盐富集带来的不利彫响。如用来进一步处理经过超滤的水,可降低COD,重金属离了及多价非金属离了(

7、如磷等),达到出水要求。渗透水量在85%~90%之[可。操作压力为5~20bar。组件密封和秃体収*透过液收集孔纳滤结构纳滤装置工程实景工艺原理:利用分子扩散作用以及半透膜的选择透过性,实现对溶剂和溶质的分离,使水得到净化。主要特点:截留高价离子而让大部分一价离子通过,因而不会造成盐分富集;操作压力相对较低。•性能参数:COD及BOD去除率达80%以上;超滤(UF)超滤是一种从溶液中分离出大粒了溶质的膜分离过程,其分离机理是机械筛分原理,超滤膜具有选择性分离的特点。超滤过程如下:在压力作用下,料液中含有的溶剂

8、及各种小的溶质从高压料侧透过超滤膜到达低压侧,从而得到透过液;而尺寸比膜孔大的溶质分子被膜截留成为浓缩液。趙滤膜过滤原理图不锈钢膜壳超滤(UF)膜组件膜组件PVC膜壳超滤(UF)•超滤具有以下特点:①属于压力驱动型膜分离过程;②超滤膜的分离范围为相对分子量(MW)500-1000000的大分了物质和胶体物质,相对应粒了的直径为0.005~0.1pm;③分离机理为微孔过滤;①膜的形态结构为不对称结构;

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