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淺談ABR反應(yīng)器工程設(shè)計

發(fā)布時間:2013年3月29日 來源:

厭氧折流板反應(yīng)器(Anaerobicba用edreactor,ABR)是McCarty和Bachmann等人于1982年,在總結(jié)了第二代厭氧反應(yīng)器工藝性能的基礎(chǔ)....

厭氧折流板反應(yīng)器(Anaerobicba用edreactor,ABR)是McCarty和Bachmann等人于1982年,在總結(jié)了第二代厭氧反應(yīng)器工藝性能的基礎(chǔ)上,開發(fā)和研制的一種新型高效的厭氧生物處理裝置。其特點是:反應(yīng)器內(nèi)置豎向?qū)Я靼澹瑢⒎磻?yīng)器分隔成幾個串聯(lián)的反應(yīng)室,每個反應(yīng)室都是一個相對獨立的上流式污泥床系統(tǒng),其中的污泥以顆粒化形式或絮狀形式存在。水流由導(dǎo)流板引導(dǎo)上下折流前進,逐個通過反應(yīng)室內(nèi)的污泥床層,進水中的底物與微生物充分接觸而得以降解去除。

ABR因其特殊的結(jié)構(gòu),與其它厭氧生物處理工藝相比,具有許多優(yōu)點,見表1。

目前,對ABR的研究已成為廢水厭氧生物處理方面的熱點,其在工程實踐中的應(yīng)用也日益增多。但在實際工程應(yīng)用中,ABR設(shè)計的一些關(guān)鍵參數(shù)主要還依賴于經(jīng)驗和試驗研究數(shù)據(jù)。本文對ABR在工程設(shè)計時需要考慮的結(jié)構(gòu)形式、部件尺寸、操作條件等問題進行了分析討論,以期為ABR的中試研究和工程設(shè)計提供參考。

1結(jié)構(gòu)形式的選擇

厭氧折流板反應(yīng)器自產(chǎn)生以來,出現(xiàn)了幾種不同結(jié)構(gòu)的形式,如圖1所示結(jié)構(gòu)的ABR因具有結(jié)構(gòu)簡單、造價低廉等優(yōu)點,在廢水處理工程中得到了很好的應(yīng)用,本文所述均是基于此基本形式的反應(yīng)器。

因廢水厭氧處理對環(huán)境溫度要求較高,一般不能低于15~C,故在工程設(shè)計時應(yīng)注意ABR反應(yīng)器外部的保溫,建議采用半地下式結(jié)構(gòu)。反應(yīng)器一般采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),內(nèi)壁要做適當(dāng)?shù)姆栏幚怼?/p>

2主要部件的確定

2.1填料的選擇

在反應(yīng)室上部空問架設(shè)填料的ABR稱為復(fù)合式厭氧折流板反應(yīng)器(HABR)。增設(shè)填料后,方面利用原有的無效容積增加了生物總量,另外還加速了污泥與氣泡的分離,從而減少了污泥的流失。研究結(jié)果表明,加裝填料后的ABR在啟動期問和正常運行條件下的性能均優(yōu)于加裝前,而添加填料并不會明顯增加反應(yīng)器的造價。至于填料可能帶來的堵塞問題未曾見報道。因此,建議在ABR設(shè)計時考慮增加填料。常用的填料有鐵炭填料、半軟性塑料纖維等。

2.2隔室數(shù)的選擇

隔室數(shù)的設(shè)置,應(yīng)根據(jù)所處理廢水的特點和所需達到的處理程度合理地設(shè)計。一股而言,在處理低濃度廢水時,不必將反應(yīng)器分隔成很多隔室,以3~4個隔室為宜;而在處理高濃度廢水時,宜將分隔數(shù)控制在6~8個,以保證反應(yīng)器在高負荷條件下的復(fù)合流態(tài)特性。

2.3上下流室寬度比的選擇

上流室寬度的設(shè)計與選耳義的上升流速有關(guān),應(yīng)盡量使反應(yīng)器在一般HRT下處于較好的水力流態(tài)。上流室與下流室的寬度之比一般宜控制在5:1~3:111,9-1q。

2.4單個隔室長寬高的比值

研究表明,長寬高的比值會影響反應(yīng)器的水力流態(tài)。反應(yīng)器上流室沿水流前進方向的長寬比宜控制在1:1~1:2之間,寬高LL-一般采用1:3,具體的有待于進一步實踐研究。

2.5進水管的布置

ABR反應(yīng)器主要有以下兒種進水方式:隔室上部進水,中部進水,下部穿孔管進水。具體可根據(jù)工程需要選用。

2.6產(chǎn)氣收集方式的選擇

集氣方式有分格集氣和集中集氣。分格集氣可使各隔室處于各自的最佳反應(yīng)條件,利于產(chǎn)氣,只是結(jié)構(gòu)比集中集氣稍顯復(fù)雜。工程中盡量選用分格集氣。

2.7折流板結(jié)構(gòu)的選擇

折流板的折角,一般取45~60。,折板要伸入上流室的中間,以利于均勻布水,防J_}==溝流。至于折板距池底的高度,可通過水力計算得到一個比較好的沖擊速度,以利于后續(xù)隔室的進水。

2.8隔室擋板的結(jié)構(gòu)

對于在隔室上部未設(shè)填料的ABR,隔室擋板上端建議采用鋸齒形結(jié)構(gòu),以減少污泥流失;同時可增加水流湍動,促進基質(zhì)在ABR寬度方向上的混合。隔室擋板的下端可選用圖2所示的幾種結(jié)構(gòu)。圖2(b)的結(jié)構(gòu)可減少水力死區(qū),降低水力損失,同時可增加豎向擋板的結(jié)構(gòu)強度,應(yīng)盡量采用。

 

2.9第一隔室結(jié)構(gòu)的確定

與UASB相比,ABR反應(yīng)器的第一隔室要承受遠大于平均負荷的局部負荷,有資料表明,對一個擁有5格反應(yīng)器的ABR,其第一格的局部負荷約為系統(tǒng)平均負荷的5倍。一般對于低濃度廢水,采用和后邊幾個隔室相同的尺寸即可;但對于隔室數(shù)較多或者進水濃度較高的情況,建議適當(dāng)增大第一隔室的容積,以便有效地截留進水中的SS。

另外,為抑制反應(yīng)器第一隔室可能出現(xiàn)的過度酸化現(xiàn)象,可在第一隔室的適當(dāng)位置設(shè)置調(diào)節(jié)劑加入口,以便加入NaHCO等進行堿度調(diào)節(jié)。

2.10最后隔室結(jié)構(gòu)的選擇

最后一個隔室,一般選用如圖3所示的結(jié)構(gòu)即可,如果擬處理的廢水污泥沉降性能較差,可選用圖3(b)所示的結(jié)構(gòu),以減少污泥流失。

 

3工藝操作條件的選擇

3.1啟動方式

厭氧反應(yīng)器的啟動方式有兩種:一是固定進水基質(zhì)濃度而逐步縮短HRT;一是固定HRT而逐漸增大進水基質(zhì)濃度。WPBarber和DCStuckey的研究表明,對于ABR,前種啟動方式要優(yōu)于后者。建議參用固定進水濃度而縮短HRT的啟動方式。ABR反應(yīng)器的啟動一般采用較低的初始負荷,以利于污泥顆?;蛐躞w的形成;以較長的HRT啟動,反應(yīng)期內(nèi)氣液上升流速小,可減少污泥的流失,并可增加各隔室內(nèi)甲烷菌屬的含量。

3.2溫度

溫度是影響厭氧反應(yīng)的重要影響因素之一。在一定的范圍內(nèi),溫度的提高不僅能加快厭氧硝化菌對有機污染物分解速率,而且還可以降低厭氧污泥混合液的粘度,而與粘度相關(guān)的污泥沉降性能又直接影響了反應(yīng)器的出水水質(zhì)。

SNachaiyasit等研究了低溫對ABR性能的影響,結(jié)果表明:在中等負荷條件下,反應(yīng)器溫度由35℃降至25℃對COD去除率無明顯影響,當(dāng)溫度進一步降至15℃時,反應(yīng)器的效率明顯下降,其主要原因是低溫降低了細菌的代謝速率,使揮發(fā)性酯肪酸(VFA)的半飽和降解常數(shù)Ks增大,同時可溶性細胞代謝產(chǎn)物增加。

因此反應(yīng)器在啟動時,應(yīng)盡可能在氣溫較高的條件下進行,等反應(yīng)器成功啟動后一般可以在相對低溫下持續(xù)正常運行。

3.3容積負荷

容積負荷直接反應(yīng)了食物與微生物之間的平衡關(guān)系,容積負荷的變化可通過改變進水濃度或水力停留時間來實現(xiàn)。

3.4水力停留時間(HRT)

水力停留時問是控制ABR反應(yīng)器運行的主要參數(shù),它直接影響了ABR中的COD去除91。不同的HRT決定著不同的上流室上升流速,而上升流速是ABR反應(yīng)器設(shè)計中需要考慮的一個重要因素。為保證良好的泥水混合接觸條件,必須合理控制反應(yīng)器上升流隔室的流速(Vs)。但在確定值s時,應(yīng)根據(jù)擬處理廢水的不同情況加以區(qū)別對待。對于低濃度廢水,建議采用較短的HRT,以增強傳質(zhì)效果,促進水流混合,緩解反應(yīng)器后部污泥基質(zhì)不足的問題。但HRT不宜過短,過短的HRT容易造成溝流現(xiàn)象,不僅影響處理效果,而且會使污泥流失。處理高濃度廢水時,其產(chǎn)氣對促進泥水混合的作用占主導(dǎo)地位,因而對上升流速的控制范圍較寬,且可在很低的s下運行。故對高濃度廢水,建議采用較長的HRT,以防止因產(chǎn)氣作用而造成的污泥流失,否則須加裝填料以減少污泥流失。

一般而言,當(dāng)進水COD濃度在3000mg?L以上時,可將s控制在0-3~0.61TI?h~;當(dāng)處理低濃度廢水時,液體流速對泥水混合的促進作用就顯得更為重要,宜將其控制在0.6~3.0mg?L。

3.5回流

將反應(yīng)器出水進行回流是提高反應(yīng)器水力負荷(隔室內(nèi)水流上升速度)的常用方法。適當(dāng)回流,可以解決反應(yīng)器前端隔室因產(chǎn)生較多VFA而引起的pH值降低等問題,并可在處理某些含蛋白質(zhì)廢水時抑制絲狀菌的生長,還可稀釋進水中的有毒有害物質(zhì),從而提高處理效果。SetiadiT等人采用ABR處理棕櫚油生產(chǎn)廢水時,在平均負荷15.6gCOD?L1.d。研究了回流比從5到25變化時對反應(yīng)器出水的影響。結(jié)果表明,當(dāng)回流比在15以上時可保證系統(tǒng)內(nèi)的pH高于6.8,從而無需額外的堿度補充。但另有研究表明,不僅應(yīng)對回流比加以適當(dāng)?shù)目刂?,而且最好不進行回流。

其根據(jù)在于:(1)不適當(dāng)?shù)幕亓鲗⒓觿》磻?yīng)器內(nèi)流體的混合,改變反應(yīng)器的水力流態(tài),增加死區(qū)容積。Nachaiyasit等人的研究表明[n一4J,當(dāng)回流比增加到2時,死區(qū)容積高達40%,而回流比達4時,導(dǎo)致了突發(fā)性的較為嚴(yán)重的污泥流失問題;(2)出水回流將使反應(yīng)器回復(fù)到單相狀態(tài),破壞產(chǎn)酸菌和產(chǎn)甲烷菌各自的良好運行環(huán)境及其相互協(xié)同作用功II,因此而失去ABR所特有的在一個反應(yīng)器內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)酸和產(chǎn)甲烷相分離的優(yōu)點。Bachmann等人的研究發(fā)現(xiàn),由于回流而使產(chǎn)甲烷菌的活性在整個反應(yīng)器內(nèi)的分布趨于均勻,使后端隔室中的產(chǎn)甲烷菌進入高基質(zhì)濃度、高H:分壓及低pH等不利環(huán)境條件下,從而影響處理效果。

Nachaiyasit等人的研究也發(fā)現(xiàn),增加回流比將使產(chǎn)氣量和氣體中甲烷的含量沿反應(yīng)各隔室而下降??梢姡壳瓣P(guān)于出水回流對ABR反應(yīng)器效能的影響尚存爭論。是否采用回流要視所處理的廢水水質(zhì)而定,如果原水pH過低而酸化作用過烈、原水含有高濃度的有毒物質(zhì)或運行需要在高水力負荷下進行,則可考慮出水部分回流。但對出水回流應(yīng)持謹(jǐn)慎態(tài)度,一般情況下盡量不要采用。

3.6揮發(fā)性脂肪酸(V11A)

揮發(fā)性脂肪酸是厭氧發(fā)酵過程中的重要中間產(chǎn)物,它反映了廢水可生化性的改變情況。但VFA的過度積累會抑制甲烷菌的生長,從而使反應(yīng)器的穩(wěn)定時間延長。因此控制反應(yīng)器內(nèi)VFA的含量就顯得十分重要。

3.7分段進水

ABR反應(yīng)器在較高有機負荷條件下啟動時,容易發(fā)生VFA積累、pH降低等情況,從而導(dǎo)致運行失敗。為避免這些不利情況,可考慮采用分段進水,如圖4所示。

 

PJSallis等人分別采用普通進水ABR(NFABR)和分段進水ABR(SFABR)對高濃度啤酒廢水的處理進行了對比研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn),在啟動和正常運行時期,SFABR均表現(xiàn)出了優(yōu)于NFABR的性能。采用SFABR可降低廢水中毒性物質(zhì)對前面隔室的沖擊,同時可為后面隔室提供足夠的微生物營養(yǎng)。在有機負荷為10.5kgCOD?m。?d。條件下,SFABR對C0D的去除率達到了95%。

3.8pH與堿度

pH是厭氧處理系統(tǒng)中重要的工藝控制參數(shù)之一,產(chǎn)甲烷過程只有在pH接近中性條件下才能有效進行,pH高于8.0或低于6-3時,產(chǎn)甲烷速率將大大降低。堿度在系統(tǒng)中的作用是中和產(chǎn)酸階段生成的VFA,建立有效的酸堿緩沖體系,降低系統(tǒng)pH的變化幅度。為保證反應(yīng)器有足夠的緩沖能力,可根據(jù)需要在進水中投加一定量的NaHCO進行堿度調(diào)節(jié)。

根據(jù)蘇德林等的研究結(jié)果,控制出水pH>6.5是確保ABR反應(yīng)器正常工作的必要條件,為此應(yīng)保持進水堿度在800mg?L。以上。

4結(jié)論

ABR因其特殊的結(jié)構(gòu),具有水力條件好、抗沖擊負荷、構(gòu)造簡單、造價低廉等諸多優(yōu)點,是一種非常有應(yīng)用前景的廢水厭氧生物反應(yīng)器。多年來,ABR在工程實踐不斷發(fā)展,加裝填料提高污泥與氣泡分離效果、采用合適的擋板結(jié)構(gòu)和部件尺寸,控制好水力停留時間等減少反應(yīng)器中死區(qū)、分段進水和出水回流等手段也提供了技術(shù)上的選擇性。已有的工程實例和成功案例也可以為ABR反應(yīng)器的設(shè)計提供參考。

由于廢水的多樣性和活性污泥形態(tài)以及細菌作用的復(fù)雜性,ABR反應(yīng)器設(shè)計很大程度上依賴于實驗數(shù)據(jù),相對而言基礎(chǔ)理論研究落后于實踐。加強基本理論方面的研究很有必要,可以考慮用計算機模擬方法研究ABR的水力學(xué)特性以優(yōu)化結(jié)構(gòu)和確定操作條件;結(jié)合活性污泥結(jié)構(gòu)和菌種作用機理研究相關(guān)反應(yīng)與傳質(zhì)機理,建立相關(guān)數(shù)學(xué)模型,以減少實際工業(yè)實驗的工作量和提高工程設(shè)計的可靠性。

 


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