




EGSB反应器在微氧条件下的运行特性
长期以来,厌氧(水解酸化)好氧生物处理系统常被用于处理工业废水和降低毒性有机物质.但在这种处理系统***性有机物质的厌氧降解常常是不完全的,而且其中间代谢产物也不能及时地转移、降解,从而会对CH4菌自身产生***,降低厌氧处理效率,三相分离器,继而增加后续好氧处理的负荷,使得整个系统处理率下降(Stephensonetal.,1999).传统观点认为氧气对于菌是***的,但也有些研究表明,在适量氧存在的情况下,CH4菌是能够存活的,甚至表现出较高的产CH4活性(Fieldetal.,1995).Pirt和Lee(1983)认为,在微氧条件下与CH4菌共存的兼性菌能保持足够低的氧化还原电位,使CH4菌维持高活性.Zitomer(1998)用实验分析了溶解氧对消化污泥的影响,认为适量氧的存在能提高污泥的产CH4活性.随后又利用微氧流化床来处理***盐废水,在此系统中***盐的还原和硫化物的生物氧化能同时进行
三相分离器
厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)采用了处理水回流技术来增加反应器的水力负荷,改善了污水与污泥的接触状态,对于中温和低负荷有机废水,具有较好的处理效果.特别是针对污水含有大量的颗粒态化学需氧量(COD)、污水浓度变化较大及温度相对较低等特点,具有较强实用性.传统的EGSB在整个反应器中保持了较高的水流上升流速,使得在三相分离器处的水流速度相当高,当工况波动较大时大量的生物体流失,系统出水效果不达标,严重时导致系统崩溃.温度始终是厌氧反应器运行效果的重要影响因素.由于污水中颗粒物的水解限制了整个厌氧降解过程,低温下水解速率急速下降,截留颗粒物的降解受到很大影响,在气候温和地区,uasb三相分离器,厌氧技术处理低浓度污水是可行的,当温度低于15℃或在15~20℃范围时,处理浓度低且含有较高悬浮物和溶解氧的污水,三相分离器原理,效果就不是很理想,往往需要使用多级厌氧反应系统或厌氧好氧组合工艺联合处理。

EGSB反应器微氧处理生EGSB反应器具有处理效率高、传质效果好、耐冲击性强等优点,但其在厌氧条件下对氮磷等营养盐的去除较差,必须与其他工艺结合才能满足排放要求[1]。因此,考虑在EGSB反应器中引入微氧环境来强化营养盐的去除。微氧是介于厌氧和好氧之间的过渡状态,这种状态下,卧式三相分离器,氧化和还原环境并存,氧的传递效率更高,污泥产量较少[2],COD去除效果优于厌氧处理[2~5],还能实现有机物和氮磷的同步去除[5~6]。本文考察了EGSB反应器微氧同步去除有机物和氮磷等污染物的可行性。1材料和方法1.1试验装置如图1,EGSB反应器高2.3m,有效容积18L,反应区内径10cm,高1.8m,容积13.3L。为避免曝气气泡干扰污泥床的稳定性,对EGSB反应器的部分出水进行体外曝气再回流到主反应器

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