厌氧反应塔适用于多种高浓度有机废水的处理,例如酒精废水、柠檬酸废水、啤酒废水以及制药废水等。在降解有机物的同时,该设备还能够产生沼气,实现能源回收。
工艺技术简介
厌氧反应塔利用厌氧法处理高浓度有机废水,其技术优势逐渐得到行业认可,近年来厌氧处理技术发展迅速。在UASB厌氧处理工艺设备中,上向流厌氧污泥床因其构造简单、处理效果好、适用性强、运行成本低、投资省等特点,被广泛采用。
工艺原理
厌氧反应塔的上部设有气、固、液三相分离器,下部为污泥悬浮层区和污泥床区。废水从反应器底部均匀泵入污泥床区,与厌氧污泥充分接触并发生反应,有机物被厌氧微生物分解为沼气。液体、气体与固体形成混合液流上升至三相分离器,使三者得到良好分离,80%以上的有机物转化为沼气,完成废水处理过程。颗粒污泥的形成使反应器内污泥浓度大幅提高,水力停留时间显著缩短,从而提升处理效率。
在UASB反应器中,废水被尽可能均匀地引入底部,并向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水与污泥颗粒接触的过程中。厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起内部循环,有利于颗粒污泥的形成与维持。污泥层中产生的部分气体附着在污泥颗粒上,附着和未附着的气体向反应器上部上升。上升到表面的污泥撞击三相分离器气体发射器的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后,污泥颗粒沉淀到污泥床表面,附着和未附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器集气室。置于集气室单元缝隙之下的挡板作为气体发射器,并防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区絮动,阻碍颗粒沉淀。含有剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。
由于厌氧反应塔斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,上升流速在接近排放点降低。流速降低后,污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体超过其保持在斜壁上的摩擦力时,会滑回反应区,这部分污泥再次与进水有机物发生反应。
技术优点
- 可处理高浓度废水,对较难降解的大分子有机物具有良好的去除效果,而好氧处理对此效果不明显。
- 不需要供氧,能耗仅为好氧处理工艺的10%至15%,且厌氧过程产生可再生能源——沼气。
- 污泥产生量比好氧过程少5至20倍,UASB内污泥浓度高,平均污泥浓度为20至40gVSS/L;不会产生污泥膨胀,剩余污泥量少,污泥易于处理。
- 有机负荷率高,水力停留时间短,采用中温发酵时容积负荷一般为10至20kgCOD/m³·d左右;反应器容积和占地小,投资少。工程实践证明,当污水COD浓度大于4000mg/L时,厌氧处理比好氧处理更具优势。
- 无需混合搅拌设备,依靠发酵过程中产生的沼气的上升运动,使污泥床上部污泥处于悬浮状态,并对下部污泥层产生一定程度的搅动;污泥床不填载体,节省造价并避免填料堵塞问题。
- 操作方便,易于维护管理。
厌氧反应塔高效性的原因
厌氧反应塔具有高效性,主要源于以下几个方面:
良好的传质效果
厌氧塔采用填料塔结构,填料具有较大的比表面积,污水在填料表面润湿后形成水膜,有利于污水与填料表面微生物充分接触。这些因素共同作用,使污水中的有机物能够快速被微生物吸附和分解,提高传质效果。
良好的混合效果
在厌氧塔中,污水与填料充分混合,形成良好的混合液。这使污水中的有机物更均匀地分布在填料表面,有利于微生物吸附和分解。同时,混合液中的沼气等气体也能更好地从填料表面脱离,进一步提高传质效果。
高效的微生物代谢
厌氧塔中填充大量填料,为微生物提供更多附着表面,使更多微生物参与厌氧反应过程。这些微生物具有高效的代谢能力,能将污水中的有机物转化为沼气等无机物,进一步提高处理效率。
适应性强
厌氧塔具有较强的适应性,可以适应不同种类和浓度的有机污染物。同时,在污水处理过程中,厌氧塔操作相对简单,能更好地适应不同情况下的污水处理需求。

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