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升流式厌氧淤泥层废水处理系统_陈金弟

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文档简介:

198牙年第4期轻工机械升流式厌氧淤泥层废水处理系统概要仄氧处理工艺使废水在得到处理的同时放出能量,创造了经济性回用废水的潜力。厌氧法处理制浆造纸废水现已在中试厂和生产厂被用来替代需氧处理法。厌衷处理的优势在于投资与操作费用较低,淤泥量少并产生纯能量。若干种厌氧处理工艺时于处理制浆造纸废液是有效的。升流式厌氧淤泥层废水处理系统的使用结果表明,这是一台杰出的设备在过去的几十年中,需氧法在工业国的废水处理中处于主导地位。需氧法是利用需氧微生物来同化溶解废水中的有机组成,并将它们转化成二氧化碳和可沉淀的淤泥。厌氧处理中,微生物同化更新有机废水是在无氧状态下进行的,这在十年前还是480口I塾崛一}气{口}}!!l{;妇口尽厂娜刀百1份粉械.勺a,图41一滚切轴转速:GQJ770型滚切成型机2一线速度:i二10rJ枷inn=35.7r/min3一电动机功率:1.1kw图3BP560型札片机5一长x宽x高770x430X10魂07一两种:(二台,长条,方形)4一摆线针轮减速机.BWY15一35一1.1kw6一重量:400kg/台i一轧辊规格:56ox小2053一调节范围.0~20三、主要结构特征5一长x宽x高:480又1000又11007一共三道.(三台)2一轧辊转速:(i)1`r/min(2)16r/min(3)19r/min4一电动机总功率:4.心kw(1)1.1kw(茗)1.1kw(3)2.2kw6一重量.700kg/台熔胶机主要由夹套式圆筒形平底压力锅构成。炼胶机由辊筒、传动齿轮、减速机等组成,并有加热及冷却装置。电机通过摆线针轮减速器传动搅和槽,搅和槽有蒸气夹套装置。轧片机组由三台轧片机组成,每台轧片机有一对轧辊。1989年第4期轻工机械不可能的。人们认为废水停留时间过长,整个厌氧系统对外部因素的变化过于敏感。然而,从这以后的广泛研究很快改变了这种状况。现在,安装一台大规模的、性能良好的厌氧处理设备并在高污染负荷下运行已经成为可能。虽然大量现有事实证实了这一点,但还是奇怪地看到,产生废水的企业仍置能源价格的上涨于不顾,而不愿采用新技术。这是因为厌氧处理不能完全取代需氧处理,尤其是在处理后废水质量要求很高的场合,简单的通氧后处理段也许仍然是需要的。一个厌氧法和需氧法的组合处理车间,比单独使用需氧法更可靠、更有效。毒性的消除得到了显著的改善,经验还表明,在不增加操作费用的情况下,通过组合处理系统,使处理能力增加一倍是可能的。这是因为,不象通氧处理系统,厌氧处理不需充气,而这是一个大的能耗项,可能是唯一的最大操作费用项。结合沼气的产生节省了能源投资,总的操作费用进一步降低,因而在更大范围内补偿了总投资费用。欧洲的制浆造纸厂安装的UASB(uPflowanaerobiesludgeblan-ket升流式厌氧层)反应器在二到三年内都收回了投资。乙酞化前一段的有机物被转化成醋酸、氢气和二氧化碳。甲烷化产生甲烷的微生物将前一段的产品转化成甲烷。有时,废水在到达处理车间前已经酸化,假如没有,酸化就在缓冲槽或反应器中发生。酸化和甲烷的形成也能在独立的反应器中与成粒作用同时发生。二、UASB反应器的开发一、生物化学过程厌氧法处理有机废水及其转化成沼气和淤泥的过程,分四个阶段:水解不溶性有机化合物被酸化微生物排泄的酶水解。因为这个过程的速度很慢,人们常常认为整个厌氧处理过程的速度由这一阶段来控制。影响到全过程消化速率的体积负荷值可以在这一阶段进行调节。酸形成水解的化合物被成酸微生物转化成有机酸,如乳酸、丁酸、丙酸和醋酸,以及乙醇、氧气和二氧化碳。虽然在过去就进行过许多厌氧处理的实验,但真正的突破性进展仅始于1970年初。在位于荷兰Wageinngen的农业大学,Letitnga和合作者们开发了升流式厌氧淤泥层反应器。图1是这台新型反应器的示意图。首先在UASB反应器内置入由成粒或絮凝的厌氧淤泥组成的淤泥层,废水经反应器底部均布的喷嘴泵入,然后渗透淤泥层上升。在这个升流过程中,厌氧微生物消化废水中的有机物并生成甲烷和二氧化碳的混合物(沼气),一部分有机物用于新细胞的生长,这种细胞能吏废水形成具有良好沉淀特性的粒子。微生物形成的沼气以小泡沫的形式在反应器中上升,产生一个自然的混合作用。沼气在反应器顶部由三段气体收集器收集,收集器上方的无气区使细小的弥散固体沉淀到反应器底部,净化的废水从顶部排出。反应器产生的成粒淤泥能满足其它UASB反应器的开车阶段需要。到1970年底,大规模的UASB反应器已被用于制糖、淀粉、罐头、软包装饮料和酒精蒸馏等工厂的废水处理。1980年初,又扩大到了制浆造纸厂、啤酒厂和屠宰场的废水处理。然而,UASB反应器的开发曾被许多预言所阻碍,这种预测认为厌氧处理最举将发现是行不通的。1989年第4期轻工机械23芝气体挡板分离区沉:淤泥}

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