




EG常温EGSB快速启动及其预处理黑水性能的研究
污水分散式厌氧处理是当前废水处理的重要内容。***针对建筑物黑水特点,结合膨胀颗粒污泥床(EGSB)性能,研究了常温下EGSB启动方法及其预处理黑水性能。以普通絮状沼气发酵污泥和低浓度生活污水为种泥和原水,通过逐步缩短HRT(14h→7h→4h)及加大回流比(2:1→2.5:1)的操作策略,EGSB在65d实现常温快速启动。EGSB具有的工艺特性保证其在上升流速和水力负荷提升时,对污染物的传质和降解能力反而得以加强。反应器底部MLSS浓度和VSS/SS比分别增至23.6 g/L和0.71,污泥形态则由初始絮状灰褐色转变为深褐色絮体与颗粒态共存之状态,表明即使在0.6 kgCOD/m3·d较低的容积负荷下,柱内高流速条件仍可诱导厌氧颗粒化污泥的缓慢形成。对比分析了运行模式对EGSB运行的影响,uasb三相分离器,显示有机物去除效率在低流速条件下有所降低。但考虑到后续处理较高COD浓度和复杂组分黑水的需要,认为适当延长HRT具有一定的必要性。
三相分离器
活性高、沉淀性良好和稳定的颗粒污泥的形成是膨胀颗粒污泥床(expanded granular sludge bed,三相分离器,EGSB)反应器成功运行的关键。接种颗粒污泥的EGSB反应器能在短时间内获得较高的对有机物的去除率[1~4],但是能用于接种的厌氧颗粒污泥是有限的,三相分离器报价,有时甚至是无法获得的,且购买和运输的费用均较高,因此EGSB反应器的启动,需要考虑选择其他种泥。市政消化污泥不仅容易获取,而且具有复杂的微生物生态系统,适于处理多种废水,是较为合适的种泥。但接种市政消化污泥时,形成高活性、稳定的颗粒污泥所需的启动期较长,这仍是EGSB反应器所面临的一个主要问题,也是限制其实际应用的关键因素[5]。通过对接种市政消化污泥的EGSB反应器进行快速启动试验,考察了由市政消化污泥快速形成的颗粒污泥的密度、沉淀性、粒径分布、产生CH4活性以及形态等特性,以此来确定接种市政消化污泥的EGSB反应器中快速形成高活性、稳定的颗粒污泥的可行性
IC厌氧分离器工艺过程净化室经过沉降之后,上升水流的主体部分继续向入净化室,废水中残存的生物可降解的COD被进一步降解,因此这个部分等于一个后处理过程。产生的气体在上部三相分离器中收集并导出反应器,由于在净化室内的污泥负荷显著较低、相对长的水力停留时间和接近于推流的流动状态,废水在此处理并避免了污泥的流失。事实上,废水中的可厌氧生物降解COD完全的去除。由于大量的COD已在流化床反应室中去除,在净化室的产气量很小,不足以产生很大的流体扰动,加之,内循环流动不通过净化室,因此流体的速度很小。这两个原因使生物污泥能很好地保留在反应器内,即使反应器负荷数倍于UASB时也如此。由于净化室的污泥浓度通常较低,有相当大的空间允许流化床部分的污泥膨胀进入其中,这就防止了高峰负荷时污泥的流失。

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