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UASB生物反應器取消了污泥回流和攪拌,能耗低,在生活污水溫度低至10℃左右時,UASB厭氧生物反應器采用的水力停留時間在16小時左右,適用于處理COD有機物污泥濃度范圍在2~10kg/(kg•d)的生活污水,生活污水COD有機物去除率可達到49%~89%;低溫條件下UASB產期效率較低,反應器內的混合限制較大,需設置攪拌器或者氣體回流。
1.2 膨脹顆粒污泥床(EGSB)反應器
膜生物反應的曝氣系統采用了一種全新的透氣性膜,該膜有著傳質阻力小,能夠在高壓下運行,不會受到停留時間和氣泡大小等因素的影響,使得整個供氧系統更加的穩定。因此,膜生物反應器對于氧的高效利用和間歇性的運作方式,減少了曝氣設備的運行壓力。從理論上來看,膜生物反應器的就是能夠將污泥的堵截在生物反應器的內部,從而在結構上實現不排泥的操作,做到污泥的。但是在實際的工作當中,污泥產生的負荷非常的低,這是因為反應器內部的營養物質較少,微生物處于內源呼吸區,這就造成了剩余污泥的產生量非常的小,污泥的產率較低。
2.2 膜生物反應技術的劣勢
不過,在比傳統的環境工程污水處理工藝中,雖然膜生物反應技術具有更多優勢,但其本身也有一些需要改進的技術劣勢問題存在著。
(1)在和傳統的污水處理工藝處理相同等級的污染水質時,膜生物反應技術會比傳統工藝吸附更多的有害元素及混合顆粒物。
(2)在使用一段時間后,膜生物反應技術中的“膜”則更容易受到一些污染,從而導致減少通水量。對此,對“膜”的使用時間如何延長,使膜受到污染后保持通水量不變確保,仍然是一個尚未解決的技術難關。最近,荷蘭環境工程的污水處理人
蒸發結晶是濃鹽水的主要處理方法之一,能夠實現污水。通過高度回收污水中的水分,鹽類及其他物質經過濃縮結晶以固體形式排出妥善處理或回收利用。目前我國國內一些濃鹽水蒸發系統采用晶種法方式運行。該方法通常以石膏(硫酸鈣)作為晶種,要求污水中存在一定量的硫酸根離子和鈣離子,在硫酸根離子和鈣離子含量不足的情況下,需額外添加硫酸鈣(一般開工時使用),使廢水中的硫酸根離子和鈣離子含量達到適當水平,含晶種的濃液在蒸發器換熱管束內連續循環。廢水開始蒸發時,濃鹽水成為超飽和鹽水薄膜,水中開始結晶的鈣、鎂、磷酸鈣、硫酸鈣、硅等發生沉淀并附著在這些“種子”上,懸浮在水中,而不是附著在換熱器管束表面,這種現象稱為“選擇性結晶”,可防止蒸發器在高濃度鹽水運行情況下結垢。這些沉淀物質附著在結晶鹽上就形成了新的晶種,因此蒸發器在正常運行時不需要另外添加晶種。晶種法運行需要控制蒸發系統中有合適濃度的硫酸根離子和鈣離子,如果濃度偏低,需要額外投加藥劑提高濃度。石膏晶種法的目的是減緩加熱管
某煤化工項目為大型一體化煤制烯烴項目,其以煤為原料生產180萬t/a甲醇,采用具有自主知識產權的SHMTO技術將甲醇轉化為烯烴并進一步生產聚乙烯、聚丙烯等最終產品。該煤化工項目地處新疆,水資源緊張,缺乏納污水體,排污受限,擬實施污水方案。該項目產生的廢水成分復雜、污染物種類多、濃度高,依據清污分流、污污分治、一水多用、節約用水的原則,對不同水質的廢水分別進行處理,最大限度地提高水的重復利用率及廢水資源化率。根據來水水質的不同,污水處理場優化集成了各種組合工藝,主要包括污水生化處理、含鹽廢水膜處理、高效膜濃縮及濃鹽水蒸發結晶等。其中高效膜濃縮采用高效反滲透(HEROTM)工藝進一步濃縮常規反滲透濃液,根據前端進水特點,后端的蒸發結晶裝置采用非晶種法運行模式,有效降低了廢水處理的運行成本,相對于晶種法在諸多方面表現出*性。
2、項目設計進水和產水情況
結垢,以延長蒸發器運行時間。但晶種法蒸發器對運行管理要求較高,目前國內很多晶種法蒸發系統經常出現系統運行指標波動、蒸發器降膜管/布水器/旋流分離器嚴重堵塞等問題。在蒸發系統中,由于溶液中存在鈣鎂離子、硅、堿度、硫酸根離子,如果控制不當就會發生換熱管結垢,從而造成換熱系數下降以及管道堵塞的情況。有關資料顯示,結垢0.5mm傳熱系數下降30%,結垢1mm則降低50%,由于結垢造成了熱量損失,產量降低,嚴重影響了蒸發過程的連續化及自動化運行。一旦晶種法蒸發出現問題,處理起來費時費力,將影響系統長周期穩定運行。產生上述問題的一個主要原因是蒸發器內的晶種(硫酸鈣)濃度發生波動。經驗證,如果來水不含硬度、堿度,或通過預處理將硬度、堿度控制在不發生硫酸鈣/碳酸鈣結垢的條件,并適當提高pH保證濃縮后硅不析出,則蒸發器可在不投加晶種的條件下運行,即為非晶種法蒸發技術。
安陸市餐廚垃圾污水處理設備噪音小壽命長 非晶種法蒸發技術是一種簡單且穩定的技術,不需要頻繁監控硫酸鈣的濃度(TSS含量)及進水水質等,不會因部分
員改進污染水的預處理就是試驗時借助于0.25~0.75mm的“格柵”,可以先對30~60%的混合性的懸浮顆粒去掉,即先行凈化污水的原水成分,從而使后續處理工藝的處理效果提升了,進而能夠使膜的使用期限有效提升。
3、環境工程污水處理中膜生物反應技術的具體運用措施
3.1 曝氣生物濾池措施
該措施應用需借助曝氣生物濾池,其可對此技術加以支持配合。此類技術組合性較強,濾池可以和氣浮工藝等實現有效結合,進而從源頭
結合了厭氧流化床和升流式厭氧污泥反應器兩種技術優點的EGSB反應器通過膨脹顆粒污泥創調高微厭氧生物的反應效率,適用于低濃度生活污水的低溫處理。研究發現,生活污水的溫度低至11℃時,適當增長生活污水的停留時間,可以提高反應器的有機物去除率,當水力停留時間達到5~7小時時,COD有機物去除率可達到75%。
1.3 厭氧折流板(ABR)反應器
厭氧折流板反應器的低溫生活污水處理效果比較穩定,容積利用率較高,不易發生堵塞和污泥膨脹,污泥流失率低。通常厭氧折流板反應器的水力停留時間在10個小時左右,適當降低反應器的進水濃度和進水流量,增長反應器的接觸反應,有助于提高反應的處理效果。