一體化地埋式醫療污水處理設備--廠家定制
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ASBR的基本操作
厭氧序批式反應器的操作過程包括進水、反應、沉淀、排水4個階段。也有設置空轉階段,系指本周起出水結束到下一周期進水開始質檢的時間間隔,可根據具體水質及處理要去進行取舍。
進水階段:廢水進入ASBR反應器,同時由生物氣、液體再循環攪拌或機械進行攪拌,基質濃度迅速增加,根據Monod動力學方程,微生物代謝速率也相應增大,直到進水完畢達到大值。進水體積由下列因素決定:設計的HRT、有機負荷OLR及預料的污泥床沉降特性等。
反應階段:該階段是有機物轉化為生物氣的關鍵步驟,所需時間由下列參數決定:基質特征及濃度,要求的出水質量、污泥的濃度,反應的環境溫度等,其中攪拌對COD去除率及甲烷產量的影響,在顆粒成長過程中的有重要作用。
沉淀階段:停止攪拌,讓生物團在禁止的條件下沉降,形成低懸浮固體的上清液。反應器此時變成澄清器,沉降時間可根據生物團的沉降特性確定,典型時間在10~30min間變化,沉降時間不能過長,否則因生物氣繼續產出會造成沉降顆粒重新懸浮。混合液懸浮固體濃度(MLSS)、進料量與生物團量之比(F/M)是影響生物團沉降速率及排除液清澈程度的重要可變因素。
排水階段:充分的液固分離完成后,將上清液排出,排水體積等于進水體積。排水時間由每次循環排水的總體積和排水速率決定。排水結束后,反應器將進入下一個循環,對于的生物團定期排出。
一體化地埋式醫療污水處理設備
ASBR的基本特征
ASBR相對于其他厭氧反應器來說有如下優點:
(1)工藝簡單,占地面積少,建設費用低
ASBR法的主題工藝設備,只有一個或幾個間歇反應器,同傳統的厭氧工藝相比,此反應器集混合、反應、沉降等功能于一體,不需額外的澄清沉淀池,不需要液體或污泥回流裝置,同UASB和AF相比,該反應器的地步不需要昂貴的進水系統,具有工藝簡單、結構緊湊,占地面積少,建設費用低等優點。
(2)耐沖擊、適應性強
*混合式反應器比推流式反應器具有較強耐沖擊負荷及處理有毒或高濃度有機廢水的能力。ASBR反應器在反應期內本身的混合狀態屬典型的*混合式,加之反應器內有較高MLSS濃度,進而使F/M值降低,因此具有反應推動力大、耐沖擊負荷及適應性強的優點。
ASBR各階段所需時間的確定
ASBR運行時每周期包括4個階段,依次為進水、反應、沉淀和排水階段。各個階段的停留時間由操作條件和所需出水水質來決定。一個周期所需短時間tmin是進水時間扒反應時間tr、沉淀時間ts和出水時間td的和,即
tmin=tf+tr+ts+td(1)
1進水時間
進水時間由進水體積和進水速度決定,同時須考慮有毒有害物質的抑制影響進水速度視進水水質而定。進水體積由設計的HRT有機負荷及預定的沉淀特征確定。進水時間由下式求出:
tf=Vf/Qf(2)
式中:Vf--進水體積,L;
Qf--進水速度,L/h。
2反應時間
反應所需時間由廢水水質和濃度、污染物的降解速率、所需出水水質、生物固體濃度和水溫等因素決定。反應器中混合液體積從進水開始不斷增加,直到進水結束達大值門預定反應器總有效體積人進水時反應器中基質濃度不斷增加,而反應階段反應器中基質濃度不斷減少,這表明ASBR是間歇進行的非穩態厭氧生物處理過程人SBR反應器在時間上為推流式反應器,在空間上為*混合式反應器。從另一個角度出發,可以認為進水階段為*混合反應,反應階段為推流式反應。
采用莫諾德動力學方程來描述反應器中基質濃度的變化情況時,基質去除率是按一級反應進行的:
dS/dt=-KXS/Ks+S(3)
式中:
S--基質濃度,mg/L;
X--污泥濃度,mg/L;
K--大比基質利用速率,l/d;
Ks--半飽和常數,mg/L。
由于在厭氧反應器ASBR中污泥產率很低,同時反應器中保持有高污泥濃度,從而可以認為在進水階段和反應階段污泥量的變化可忽略不計,進水階段*混合時的物料平衡為下式:
dS/dt=Q/[(Vmin+Vf)](S0-S)-KXS/Ks+S(4)
式中:Vf為某時打共進水體積,為時間的函數
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