摘要:本研究通過對國內(nèi)外厭氧工藝的發(fā)展分析,,提出了各種厭氧反應器中應用最為廣泛的UASB反應器設備化是國內(nèi)外的發(fā)展方向的觀點,。在“九五攻關”期間對UASB反應器進行設備化研究工作,,其中對混凝土結(jié)構(gòu)的矩形UASB反應器,,結(jié)合三相分離器進行了反
研究了厭氧污泥復合床(UASCB)-序批式膜生物反應器(SMBR)串聯(lián)工藝處理垃圾滲濾液的工藝性能和影響因素,。結(jié)果表明,,厭氧段對整個系統(tǒng)的調(diào)節(jié)作用表現(xiàn)在兩方面:(1)可以提高膜生物反應器內(nèi)硝化菌活性,;(2)可以明顯提高垃圾滲濾液的可生化性,,
介紹了厭氧膨脹顆粒污泥床(EGSB)反應器的特點和工作原理,,綜述了 EGSB 反應器在低溫低濃度廢水、高濃度有機廢水和含有毒物質(zhì)的工業(yè)廢水處理方面的研究,,以及在厭氧脫氮和生物制氫新研究領域的研究情況,,最后提出了 EGSB 反應器的研發(fā)方向。
本文對內(nèi)循環(huán)厭氧反應器的基本結(jié)構(gòu)與原理進行了討論,。筆者認為,,IC反應器具有產(chǎn)業(yè)化發(fā)展前景。
IC反應器容積負荷率高出普通UASB反應器3倍左右,,其體積相當于普通反應器的1/4—1/3左右,,大大降低了反應器的基建投資,;而且IC反應器高徑比很大(一般為4—8),,所以占地面積少。
本文就啤酒廢水處理過程中厭氧顆粒馴化過程及微生物群落等進行光學顯微鏡和掃描電鏡跟蹤觀察和研究,。結(jié)果表明,,厭氧序批式反應器(Anaeroibc Sequencing Batch Reactor.ASBR)在處理啤酒廢水過程中,厭氧顆粒污泥的形
從工程實踐的角度對IC反應器的應用與研究現(xiàn)狀進行了介紹,并對IC反應器在工程應用中暴露出來的問題進行了詳細分析,最后指出了IC反應器的研究發(fā)展趨勢,表明IC反應器具有產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展前景。
升流式厭氧污泥床UASB工藝由于具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特點,,作為能夠?qū)⑽鬯械奈勰辔镛D(zhuǎn)化成再生清潔能源—沼氣的一項技術(shù),。對于不同含固量污水的適應性也強,且其結(jié)構(gòu),、運行操作維護管理相對簡單,,造價也相對較低,,技術(shù)已經(jīng)成熟,正日益受到
介紹了厭氧折流板反應器的基本原理,、主要工藝性能,、回流對ABR工藝運行效果的影響,闡述了國內(nèi)外有關 ABR的研究和應用現(xiàn)狀,。ABR工藝具有結(jié)構(gòu)簡單,、能耗低,、運行管理方便等顯著特點,在水力條件、對微生物的截留和去除 能力及微生物種群的分布方面,,
介紹了自內(nèi)外對厭氧折流板反應器(ABR)的特性研究.包括生物分離特性,、顆粒污泥特性、水力 特性 的研 究 介紹了ABR 處理不同廢水的研究 ,,ABR 擁有許多優(yōu)于其他厭氧工藝的特點 ,,能夠處理各種不同類型的廢水 ,,如低 溫廢 水、有機廢水、
厭氧氨氧化技術(shù)因其節(jié)能,、運行費用低、不需添加有機物等優(yōu)點而備受關注,但反應器啟動慢是該技術(shù)面臨的瓶頸問題,。
研究了用于修復模擬受PCP 污染地表水的厭氧顆粒污泥反應器降解PCP 活性的維持條件和修復性能. 結(jié)果表明, 降解PCP 活性可通過連續(xù)提供
AnMBR 是有效結(jié)合膜分離技術(shù)和厭氧生物處理單元的新型高效水處理技術(shù),。這一技術(shù)在保留厭氧技術(shù)諸多優(yōu)點的基礎上, 由于引入膜組件實現(xiàn)了高效的固液分離效果, 還帶來了一系列優(yōu)點。
IC反應器是在UASB反應器的基礎上發(fā)展起來的第三代厭氧反應器,,它具有效率高能耗低,、投資少、占地省等優(yōu)點
ic厭氧反應器的工藝及設備計算實例 一,、厭氧反應器的工藝設計 1,、水質(zhì)指標 2、處理效果 二,、IC反應器的設計計算 1,、有效容積 2、IC反應器的幾何尺寸 3,、IC反應器總?cè)莘e負荷率 4,、IC反應器的循環(huán)量 5、進水管徑 6,、一級提升管 7
混合區(qū):反應器底部進水,、顆粒污泥和氣液分離區(qū)回流的泥水混合物有效地在此區(qū)混合。
UASB反應器中的厭氧反應過程與其他厭氧生物處理工藝一樣,,包括水解,,酸化,產(chǎn)乙酸和產(chǎn)甲烷等。通過不同的微生物參與底物的轉(zhuǎn)化過程而將底物轉(zhuǎn)化為較終產(chǎn)物--沼氣,、水等無機物,。
本文報導了用IC厭氧反應器處理酒精廢醪的中試結(jié)果:容積有機負荷達到30.5lcgCOD m一。d一,;并根據(jù)中試結(jié)果和對IC反應器結(jié)構(gòu)原理的分析,,認為將處理酒精廢醪的USR改造成IC厭 氧反應器是可行的.
垃圾填埋場滲濾液中難生物降解有機物多,可生化性差,,其BOD5/COD低達0.1~0.2[1],,我國目前多將滲濾液與城市污水進行混合處理。
對推流式反應器(PFR )和完全混合式反應器(CSTR )用于牛糞液厭氧消化的性能進行了比較研究,。在中溫 35℃ 下, 對進料濃度 40、 80 和 128 g? L 的 3 種牛糞液分別進行了試驗,。結(jié)果表明, CSTR 比PFR 具有更好
隨著工業(yè)的飛速發(fā)展和人口的不斷增加,,能源,資源和環(huán)境等問題日趨嚴重,,近30年來,,能源的短缺變的突出。采用傳統(tǒng)的好氧生物處理方法處理廢水要消耗大量能源,,發(fā)達國家用于廢水的能耗已占到了全國總電耗的1%左右,。廢水好氧生物處理方法的實質(zhì)是利用電能的
某酒精企業(yè)污水處理場處理經(jīng)由酒精蒸發(fā)工藝排出的二次蒸汽冷凝水及事故排放的部分離心清液兩股廢水。平均水量為405 m3/d,,平均溫度為50℃左右,,pH值為3.6,原液COD約為8000mg/l ,,SS為1600mg/l
詳細闡述了多隔室厭氧反應器(ABR)的構(gòu)造特點,、工藝特點和生物特點,介紹了在有機廢水處理中 的應用.分析了亟需研究的若干問題及發(fā)展前景
焦化廢水是在生產(chǎn)焦炭,、煤氣,、焦油及其它焦化產(chǎn)品的過程中產(chǎn)生的廢水。由于焦化廢水含高濃度的氨氮和許多難生物降解有機物,,對環(huán)境危害較大,。
采用常溫上流式厭氧污泥床(U A SB )反應器降解冬瓜加工廢水, 研究了厭氧顆粒污泥處理冬瓜食品加工廢水的處理效果 試驗結(jié)果表明, 當水力停留時間(H RT )為24 h ,冬瓜廢水進水Co 氏濃度約為10 硯xx !m 歲飛時, 相應的
對HCR工藝系統(tǒng)中活性污泥呼吸作用進行了研究,并與傳統(tǒng)曝氣池中的活性污泥進行了比較,。試驗結(jié)果表明HCR系統(tǒng)污泥的好氧速率和比表面積分別為傳統(tǒng)活性污泥的3 倍和1.8倍,,說明HCR反應器中污泥的利用率和活性更高。
在介紹了Ic反應器的基本構(gòu)造和原理的基礎上,,提出突破目前研究Ic反應器基于保持大量活性污泥和良好傳質(zhì)常規(guī),, 從污泥齡及水力停留時間、水力流態(tài)、微生物體的聚合狀態(tài)三個 嶄新角度綜合研究了IC反應器的設計工藝思想,,并突出了其核 心內(nèi)污泥循環(huán)技術(shù)
試驗對3 組生產(chǎn)性IC 反應器的啟動過程進行了研究,。這3 組生產(chǎn)性IC 反應器在進水COD 平均濃度約15 700 mg / L 時,出水COD 去除率均達到95 %以上,,都能夠完成啟動過程,。
采用一個9.9L的厭氧折流板反應器處理低濃度廢水(COD500mg/L),研究了低溫對反應器運行性能的影響,。
建議使用散流式曝氣器,,通過曝氣產(chǎn)生的氣泡及水流,使膜絲充分抖動對膜進行擦洗,。同時采用間歇的運行方式,,自吸泵抽吸13分鐘,停止2分鐘,,可防止膜孔堵塞,,使長期的穩(wěn)定運行成為可能。系統(tǒng)運行時,,采用恒定流量辦法,,抽吸負壓可通過電接點式壓力表讀取,膜
近年來UASB反應器在國內(nèi)污水處理行業(yè)的應用已經(jīng)相當廣泛,,特別是在處理酒精工業(yè)廢水時,,由于其可生化性較高,許多改建,、新建項目多選用這種高效的厭氧生物反應器,。本文跟據(jù)工程實例分析在UASB反應器調(diào)試啟動時所注意的一些要點。
氨氮吸附再生技術(shù)(Ammonian adsorb-regeneration technology)簡稱AAR,,是通過對植物性分子篩新技術(shù)的技術(shù)性能和工藝改造,,利用離子交換技術(shù)對廢水中氨氮加以去除、交換出來,,通過再生利用,,達到去除水體氨氮成分