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溫度對改進型厭氧EGSB處理污水的影響

2010-05-11 06:01:44林之虹
中國新技術新產品 2010年17期
關鍵詞:工藝

林之虹

(哈高科大豆食品有限責任公司,黑龍江 哈爾濱 150000)

厭氧膨脹顆粒污泥床(EGSB)采用了處理水回流技術來增加反應器的水力負荷,改善了污水與污泥的接觸狀態,對于中溫和低負荷有機廢水,具有較好的處理效果.特別是針對污水含有大量的顆粒態化學需氧量(COD)、污水濃度變化較大及溫度相對較低等特點,具有較強實用性.傳統的EGSB在整個反應器中保持了較高的水流上升流速,使得在三相分離器處的水流速度相當高,當工況波動較大時大量的生物體流失,系統出水效果不達標,嚴重時導致系統崩潰.溫度始終是厭氧反應器運行效果的重要影響因素.由于污水中顆粒物的水解限制了整個厭氧降解過程,低溫下水解速率急速下降,截留顆粒物的降解受到很大影響,在氣候溫和地區,厭氧技術處理低濃度污水是可行的,當溫度低于15℃或在15~20℃范圍時,處理濃度低且含有較高懸浮物和溶解氧的污水,效果就不是很理想,往往需要使用多級厭氧反應系統或厭氧好氧組合工藝聯合處理。本文主要以大豆廢水的處理方法為例,探討了溫度對改進型厭氧EGSB處理污水的影響。

1 溫度對改進型厭氧EGSB處理污水的舉例分析

1.1 大豆廢水處理的工藝流程

大豆廢水處理以前采用的是SBR工藝,因此對大豆廢水的處理一直不理想。為此,現以2座2000m3的鋼筋混凝土EGSB厭氧反應器為例,并采用中溫厭氧發酵工藝處理大豆蛋白生產中產生的廢水,探討溫度對改進型厭氧EGSB處理污水的影響。中溫厭氧發酵工藝的優點是能耗低,厭氧發酵所產生的沼氣還可代替原煤烘干飼料,不僅節約了能源,降低了成本,而且根治了因燃煤造成的大氣污染,提高了飼料的品質。2套厭氧系統均正常啟動,短期內形成了大量的顆粒污泥,處理能力也都達到了設計水平,且運行穩定。大豆廢水處理率達100%,產生了顯著的經濟和社會效益。具體工藝流程如圖1所示。

1.2 酒精廢水處理的各個工藝單元

1.2.1 板框壓濾生產豆渣飼料

將大豆生產中產生的廢渣通過板框壓濾進行固液分離,得到纖維蛋白飼料,同時還減少了下游處理的生物負荷及處理水量。經本單元處理后,廢渣的提取可以削減生物負荷40%以上。

1.2.2 中溫厭氧發酵聯產沼

新建成的反應器采用厭氧顆粒污泥膨脹床工藝(EGSB),該工藝是布水系統從反應器底部均勻進水,使污水與厭氧反應器中的污泥充分接觸、混合,污水中有機物在厭氧菌群作用下被分解,產生沼氣。經厭氧反應后的水在厭氧反應器上部三相分離器的作用下,分離沼氣、沉降污泥、澄清出水。厭氧顆粒污泥膨脹床工藝成功的關鍵是形成大量顆粒污泥,而不是絮狀懸浮泥。如不能形成大量優質的顆粒污泥,反應器就會維持在較低的負荷水平,達不到理想的處理能力。

1.2.3 沼氣代煤烘干蛋白飼料

提取大豆豆渣飼料采用的是板框壓濾+熱風爐烘干工藝。原來在沒有厭氧發酵生產沼氣前全部使用燃煤,而煤的燃燒會對大氣造成污染,且在烘干飼料的過程中,會有一部分煙塵、爐灰等有害物進人到飼料中,嚴重影響飼料的質量。用沼氣烘干飼料就避免了這樣的問題。厭氧發酵的成功運行,必然會產生大量的清潔能源沼氣,目前2套厭氧設備可日產沼氣5000m3,而且從生產實踐中得出,提取飼料后的廢水經厭氧發酵后產生的沼氣足以用來烘干飼料。

2 中溫厭氧工藝的優缺點

2.1 中溫厭氧發酵工藝的優點

高溫厭氧發酵工藝為了保證58~60℃的高溫條件,需要消耗大量的能源,尤其是在寒冷的冬季,高溫厭氧發酵工藝的耗能更大。中溫厭氧發酵工藝只需控制溫度在36-38℃,與高溫厭氧發酵工藝相比極大地節省了能源。

2.2 效益分析

中溫厭氧發酵的能耗遠低于高溫厭氧發酵,且用厭氧發酵產生的沼氣代替燃煤烘干飼料,可節約大量的煤炭,從而降低綜上所述,采用中溫厭氧發酵工藝真正做到了大豆廢水的資源化開發再利用,起到了節能、環保、創效三贏的目的,具有顯著的經濟、社會和環保效益,且投資小回收期短,實用性強,符合我國可持續發展的政策,具有很好的推廣價值成本。它具有以下優勢:

2.3 中溫厭氧發酵工藝比高溫厭氧發酵工藝極大地降低了能耗,年可處理廢水50萬t,年產沼氣150萬m3,處理后的廢水達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》一級排放標準。

2.4 用中溫厭氧發酵產生的沼氣烘干飼料,根治了燃煤對大氣的污染,提高了飼料品質,每年可節煤6000t,多創利潤285.30萬元。

3 結束語

總而言之,溫度對改進型厭氧EGSB污水的處理,有著重要的影響,本文僅以處理大豆污水為例,得到以下結論。

3.1 在中溫溫度范圍下,改進型EGSB反應器在8~13℃時能正常震動,運行穩定著,反應器的pH值保持在6.2~7.6之間,略高于高溫階段的6.O~7.4之間;在溫度較高反應器的啟動比在溫度較低有更好的去除效果,啟動時間也較短,低溫啟動后第二天反應器出水為400 mg·L-1,高溫時為 600 mg·L-1。

3.2 在中溫溫度范圍下,隨著反應器溫度的升高,COD的去除率逐步升高。在溫度運行階段(<15℃),COD去除率均值為63.7%;在溫度運行階段(>25℃),COD的去除率均值為87%。

3.3 溫度和反應器內的OPR呈明顯負相關,反應器溫度變化范圍在7~29℃時,OPR的變化范圍是一4l0~一520 mV。可以通過測定反應器內的OPR反映改進型EGSB反應器在處理污水的穩定性。

[1]任洪強.厭氧膨脹顆粒污泥床反應器工作特性研究[DI.無錫:無錫輕工大學,1999.

[2]胡紀萃,周孟津,左劍惡,等.廢水厭氧生物處理理論與技術(第1版)[M].北京:中國建筑工業出版社,2003.

[3]李湘凌,周元祥.常溫下EGSB反應器的啟動和運行研究口].武漢理工大學學報,2006,28(11):82.

[4]趙建夫,蔣柱武.升流式厭氧反應器處理生活污水的研究.同濟大學學報,2000,28(6):748.752.

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