EGSB处理玉米淀粉生产废水中试研究

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白地霉净化和资源化玉米淀粉工业废水的试验条件研究

白地霉净化和资源化玉米淀粉工业废水的试验条件研究

1 材料 与 方法
1 1 材料 .
11 1 试验 菌种 ’ .. 白地霉 (, tcu addm) 辽 宁 大 学 生 Coi m cniu , e rh
质…. 因此 , 利用微生物不仅 可以净化玉米淀粉
废水_ , 2 还可同时用其作为原料生产可以作 为饲 J 料添加剂的优质 S P 单细胞蛋 白,nl clpo C( s g e r i e l —
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辽宁大学学报
自然科学版 第3 5卷 第 1期 20 08年
J R A I ON NG U V RS T OU N L OF L A I NI E I Y
N t r lS ir e 如 in a u a ce cs E o i
固体斜面培养基 : 马铃薯培养基. 液 体菌种 培 养基 : 阳市 内某 淀 粉 厂二 次 沉 沈
淀池玉 米淀粉 生产废 水 . S P 废 水净 化 与 资 源 化 ) 养 基 : C( 培 同液 体 菌 种培 养基 .
1 2 方法 .
质和微量营养矿物质 , 钾是普遍需要 的大量营养 物, 各种酶包括参与蛋 白质合成中的某些酶在内,
V0 . 5 No 1 2 O 13 . O 8
白地 霉净 化 和 资源化 玉米 淀粉 工 业废 水 的试 验 条件研 究
李 玉 , 李其久 , 尹依 婷 , 李毅然 , 魏伯 峰 , 王小 禹, 李素玉
( 辽宁大学 生命科学院 , 辽宁 沈 阳 10 3 ) 10 6 摘 要: 玉米淀粉工业废水是高浓度 有机 废水 . 利用其培养 白地霉不仅 可以净化 玉米淀粉 废水 , 可以收 还
次污染 .
试 验研 究 了玉 米 淀粉 废 水 中 的无机 盐 、 白地 霉菌 体培养 时 间及废水 中的溶 氧量对 废水 净化 和 资源化 效率 的影 响 , 现 了净化后 的废水 C D值 实 O

膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器在玉米淀粉废水处理中的应用

膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器在玉米淀粉废水处理中的应用
中 图 分 类 号 :7 3 X 0
缓, 越来 越受 到 环 境 科 学 工 作 者 的 重 视 J 。膨 胀
1 概 述
我 国是 淀 粉生 产 大 国 , 目前 年产 淀粉 10 0 0万 t 以 上 , 粉 产 量 仅 次 于 美 国 居 世 界 第 二 位 。 玉 米 淀 淀粉 在 各 类 淀 粉 中所 占 比例 最 大 , 为 8 % 。近 约 0 年来 随 着 淀 粉 生 产 技 术 以 及 清 洁 生 产 技 术 的 发 展 , 粉企 业 吨产 品用 水 量 明显 下 降 , 水 循 环 利 淀 废
根据 该玉 米 淀 粉 厂 废 水 C D B D O 、 O 含 量 高 、 可生 化性 好 、S沉 降性好 等特 点 , 水采 用 E S S 废 G B+ 活性 污泥 池 + 浮 处 理 工艺 , 计 废水 处 理 能 力 为 气 设 10 m / 。废 水处理 工艺 流程如 图 1 示 。 50 d 所 ES G B反 应 器 即 膨 胀 颗 粒 污 泥 床 反 应 器 , 是 U S A B反应 器 的更新换 代 产 品 , 已成 功用 于 处理 V C 废 水 、 土豆 加工 废水 J理 茶 多酚 废水 等 , 得 、 取 了 比较 满意 的效果 。E S G B反应 器 由第 一 厌 氧反 应 室 和第 二厌 氧反应 室叠加 而成 , 每个厌 氧反应 器 的
第2 8卷
第 3期
甘 肃科 技
Ga s c e c nd Te h o n u S in e a c n l

2 8
Ⅳ0 3 .
21 0 2年 2月
F b 2 2 e. 01
膨 胀 颗粒 污 泥床 ( GS 反 应器 E B) 在 玉 米淀 粉 废 水 处 理 中的应 用

中部回流EGSB处理中高浓度有机废水的试验研究的开题报告

中部回流EGSB处理中高浓度有机废水的试验研究的开题报告

中部回流EGSB处理中高浓度有机废水的试验研究的开题报告一、课题背景随着人类经济社会的发展,工业化进程不断加速,工业废水排放对环境的污染越来越严重,特别是有机废水排放量的增加,直接威胁到人民生产生活的安全和健康。

以中部地区为例,工业化进程较为晚启动,但是近年来,受益于国家政策的支持,中部地区许多重点工业项目的建设已经启动。

这些工业项目虽然为中部地区的经济发展带来了积极的促进作用,但同时也给环境带来了诸多的污染问题。

如何高效地处理中高浓度有机废水,是中部地区所面临的重要环保问题。

传统的有机废水处理方案主要是生物处理,但是存在着处理量小、处理周期长、效率低、处理成本高等问题,尤其是对于中高浓度的有机废水,生物处理方案的效果十分有限。

相对而言,EGSB(Expanded granular sludge bed,扩展颗粒污泥床)技术有着独特的优势,该技术不仅能够高效处理中高浓度的有机废水,而且处理效率高、周期短、运行成本低,成为了一种受到广泛关注的技术。

二、研究目的本研究的目的是探究中部地区EGSB处理中高浓度有机废水的可行性和有效性,了解EGSB处理技术的优势和限制,为中部地区有机废水的高效、低成本、长期稳定的处理提供技术支持和理论基础。

三、研究内容1. 搜集有关中高浓度有机废水的处理方案的文献和研究成果,对比分析各种处理方案的优缺点。

2. 调查中部地区几个工业园区的污水排放状况和废水流量、水质数据,确定一个典型的有机废水处理对象。

3. 根据EGSB对中高浓度有机废水的适应性和优势,设计EGSB处理工艺流程和相关设备的选择。

4. 进行EGSB处理工艺的试验验证,从污水处理效率、运行稳定性、投资成本、运营成本等方面对EGSB处理工艺进行评价并进行分析。

5.总结试验成果,提出有关EGSB处理工艺的可行性和优化方案。

四、研究意义本研究对中部地区的环境保护、经济发展以及工业的健康可持续发展有着重要的意义。

通过对EGSB处理技术的探究,可以为中部地区解决有机废水处理的技术难点和瓶颈问题,建立相应的废水处理工艺,减少环境污染,保障人民健康和生产生活的安全。

玉米淀粉废水处理工艺研究

玉米淀粉废水处理工艺研究

玉米淀粉废水处理工艺研究摘要:淀粉废水产生量大,有机物浓度高,是难处理的工业废水之一。

某淀粉厂废水处理采取的处理工艺为“UASB—生物转化—接触氧化”。

本文以此为研究对象,重点对UASB反应器快速启动,污泥床快速颗粒化及厌氧、好氧处理单元衔接技术开展了研究。

Abstract:starch waste water produced in large quantity, high concentration of organic substance, is difficult to handle one of the industrial wastewater. A starch factory wastewater treatment process for taking” UASB biotransformation - contact oxidation”. This paper, as the object of study, focusing on the UASB reactor quick start, rapid granulation sludge bed and anaerobic, aerobic processing unit cohesion technology to carry out research.Key word: starch wastewater; anaerobic aerobic biochemical treatment; UASB reactor; biotransformation; contact oxidation中图分类号:X703文献标识码:A 文章编号:一、生产过程及废水的产生情况某公司以玉米为原料生产淀粉,生产能力为10×104t/a。

其生产过程为原料玉米首先经净化除尘,通过水力输送加入浸渍罐,加亚硫酸保温浸渍;产生的浸渍液经三效蒸发回收玉米浆;浸渍后的玉米经破碎,分离出胚芽、纤维,精磨后离心分离出淀粉,分离淀粉后的工艺水经气浮回收蛋白质后部分用于输送玉米。

EGSB厌氧反应器处理高浓度有机废水的可行性研究

EGSB厌氧反应器处理高浓度有机废水的可行性研究

本实验进出水的总磷及其去除率见图3。

图3表明总磷的去除率较低。

总磷可以分为无机磷和有机磷, 也可以分为颗粒状和水溶性的磷, 磷的去除是由于颗粒污泥截留大分子颗粒状的磷所致, 而EGSB本身对污水总磷去除作用较小。

众所周知, 磷的去除分为化学除磷和生物除磷, 生物除磷主要经过厌氧2好氧交替运行通过排泥而达到除磷, 化学除磷主要通过添加化学药品使磷酸盐变为沉淀通过排泥去除, 在厌氧过程中发生化学除磷和生物除磷的可能性都较小。

2.3 去SS效果反应器的进、出水SS值及其去除率如图4所示。

由图4 可知, 在反应器的启动阶段, 由于部分絮状污泥和沉降性能较差的颗粒污泥在水流的作用下流出反应器, 致使出水的SS值较高; 随着反应器的稳定运行, 反应器对悬浮颗粒物质去除效率高, 这是因为污水中的悬浮颗粒与反应器中的颗粒污泥在相互作用下, 微生物附着在悬浮颗粒上, 并对污水进行有效的处理。

停留时间2 h, SS 去除率在92% -95%之间。

图3 反应器的进、出水SS时间变化关系图 3 分析讨论3.1 温度对反应器运行效果的影响温度对微生物的生存和生化反应速率都有显著影响, 从微生物学角度讲, 温度影响到微生物所在环境的理化性质,其变化主要影响微生物的活性。

特别是在处理低浓度废水时, 低温对反应器内微生物活性产生不利影响; 而且温度低还增大水的动力粘度, 降低有机物在水中的扩散速率, 不利于污泥与污染物的充分接触, 从而降低反应器对COD去除效果。

本试验在常温( 15-30 e )条件下运行, 试验表明, 在相同负荷2. 5 kg COD /( m³#)左右时, 反应器温度15~ 20e 运行时COD去除效率比30e 时降低8%- 10%。

为提高低温时COD去除效率, 对反应器运行控制参数进行了调整, 一是适当减少进水量, 降低反应器的容积负荷, 二是增大回流比。

通过上述措施, 反应器的COD去除率可稳定在80% 以上, 克服了温度对反应器净化效果的影响。

玉米淀粉生产废水和内容

玉米淀粉生产废水和内容

玉米淀粉生产废水和内容摘要:淀粉工业是以玉米、小麦、马铃薯、大米等农产品为原料生产淀粉或淀粉深加工产品的工业。

玉米淀粉工业废水是以玉米为原料生产淀粉过程中产生的高浓度有机废水,其排放 COD 值在 3 000 mg/L 以上,pH 值 4.8 左右。

通常年产 5 000 t 的淀粉厂,其日排放废水达 500 m 3 ,年产 60 000 t 的啤酒生产厂,日排放废水达1 500 m 3 。

废水如不处理直接排入环境水体中,将会造成环境水体缺氧,使水生生物窒息死亡,对环境带来严重危害。

关键词:淀粉废水;厌氧;MSBR工艺引言玉米淀粉生产废水成分复杂,主要有机污染物含有淀粉( 多聚核糖) 、蛋白及其降解中间体等。

废水中污染物一般在 CODcr =8000 ~15000mg/L,BOD 5=4000 ~7000mg/L,SS =1000 ~3000mg/L 之间,若不经过处理直接排放,将消耗水体中的溶解氧,同时废水中悬浮物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质。

某生产玉米淀粉企业废水排放量为 120t/d,生产废水在进入污水处理站前加设了离心、过滤等措施,提高废水中干物的回收,降低了废水污染物负荷,使废水CODcr 浓度降至8000mg/L 左右,本工程采用UASB + 活性污泥工艺处理生产废水,保证了废水出水水质能够稳定达标。

1废水来源及水质某淀粉有限公司是以玉米为原料生产淀粉的企业 ,年设计能力为加工玉米 5万t,年产淀粉 3万 t, 是江苏省产量最大的玉米淀粉企业。

其产品以玉米为原料 ,通过酸性浸泡乳酸发酵 ,破碎分离出胚芽 ,磨碎分离玉米皮后、脱水烘干制成淀粉。

该工艺主要在加工洗涤、浸泡等过程中产生废水,排放废水为 400 m3/d。

在中国淀粉协会指导下,利用工艺用水的闭路循环,改进后 ,排放废水降到 150 m3/d,每吨淀粉消耗清水降低了70%。

玉米浸泡产生高浓度有机废水外排,给周围环境造成了污染 , 经该市环境监测部门的监测。

玉米淀粉废水的绿色处理工艺研究

玉米淀粉废水的绿色处理工艺研究作者:毛梅芬来源:《现代农业科技》2020年第14期摘要; ; 通过试验设计了一套利用玉米淀粉废水生产玉米浆和高附加值植酸钙的绿色处理工艺,并对工艺条件进行了研究。

结果表明,以150 mL废水加入1.2 g Ca(OH)2,0.23 g NaOH可以得到纯度高于70%的植酸钙,100 mL滤液加入3.0 mL 3 mol/L的H2SO4可有效防止滤液变质。

整个生产工艺没有二次污染,为玉米淀粉的综合利用提供了新途径。

关键词; ; 玉米淀粉废水;植酸钙;玉米浆;处理工艺中图分类号; ; X712; ; ; ; 文献标识码; ; A文章编号; ;1007-5739(2020)14-0166-01玉米是我国北方的主要粮食作物,玉米淀粉是玉米深加工的初级产品,占工业玉米消费量的50%以上。

玉米淀粉在生成过程中产生大量的废水,直接排放会造成严重的环境污染[1]。

目前,处理方法主要有化学絮凝法和生物处理法,但也面临着处理费用高、环保标准不断提高等问题[2-3]。

废水中含有有机酸、淀粉、蛋白质、纤维素、糖类等物质,都是有价值的资源。

植酸钙是一种医药化工原料,能够促进氧合血红蛋白中氧的释放,促进人体新陈代谢,有助于预防动脉硬化、延缓衰老,广泛应用于食品、日化等行业[4]。

因而如何低廉、高效地对玉米淀粉废水进行回收利用对于提高玉米产业的产业附加值和环境保护都具有重要的现实意义。

本工艺将已经给环境造成严重危害的玉米淀粉废水经过加热、沉淀、浓缩等步骤,制备高附加值的医药原料植酸钙和饲料玉米浆,对玉米淀粉废水资源化利用进行了有效尝试。

1; ; 材料与方法1.1; ; 试验材料高浓度玉米淀粉废水(密度约1.03 g/mL)、氧化钙、氢氧化钠、硫酸等。

1.2; ; 试验方法工艺流程如下:(1)将玉米淀粉废水加热,使玉米蛋白变性,以沉淀的形式析出,冷至60 ℃后过滤,得滤渣1和滤液1;(2)向滤液1中先加入Ca(OH)2,搅拌30 min,使植酸沉淀为植酸钙,然后再加入NaOH,使植酸充分沉淀,过滤,得滤渣2和滤液2;(3)将滤液2蒸发浓缩至所需浓度,然后加入滤渣1,即得玉米浆;(4)滤渣2经干燥,即得植酸钙样品。

EGSB淀粉废水处理

厌氧-好氧处理变性淀粉生产废水工程实例李克勋,张振家,张扬,王太平,徐智华,余素林(南开大学膜分离技术研究中心,天津 300457) [摘要]利用膨胀颗粒污泥床(EG S B)和活性污泥好氧处理工艺相结合处理高浓度变性淀粉生产废水,处理水质可达到国家污水综合排放一级标准。

工程实践表明该工艺具有投资与占地面积少,运行效果稳定,可回收能源等优点,具有很高推广价值。

[关键词]变性淀粉生产废水;厌氧-好氧;膨胀颗粒污泥床反应器;活性污泥 [中图分类号]X792 [文献标识码]A [文章编号]1005-829X(2003)06-0053-03Engineering example of metamorphic amylum production wa stewater treatment by anaerobic biological proce ss and aerobic biological proce ssLi K exun,Zhang Zhenjia,Zhang Y ang,Wang T aiping,Xu Zhihua,Y u Sulin(Research Center o f Membrane Separation Technology,Nankai Univer sity,Tianjin300071,China) Abstract:EG S B(expansile granular sludge bed)is used in combination with anaerobic biological process and activated sludge aerobic process to treat highly concentrated amylum production wastewater.The water quality of the final effluent can meet the First G rade of the National E ffluent Discharge Standard.The engineering exam ple shows that this process has many advantages,such as low investment,less land,and stable treatment efficiency.The s ources of energy can be re2 covered.Therefore,this process has great value of being popularized.K ey words:metam orphic amylum production wastewater;anaerobic-aerobic;expansile granular sludge bed reactor;acti2 vated sludge 天津顶峰淀粉厂是国内仅有的几家大型变性淀粉生产厂之一,主要以木薯和马铃薯淀粉为原料生产变性淀粉,日排高浓度有机废水600m3。

脉冲水解/EGSB/倒置A2/0工艺处理玉米淀粉废水

s u l t s o f t h e e f l f ue n t q u a l i t y d u r i n g t he c o n t i n u o u s o p e r a t i o n o f t he e ng i n e e r i n g s h o we d t h a t t he wa s t e wa t e r
wa s e f f e c t i v e l y t r e a t e d,a n d t h e e lu f e n t q u a l i t y c o u l d we l l me e t t h e d e s i g n s t a n d a r d.Mo r e o v e r ,t h e c o m—
t h e D i s c h a r g e S t a n d a r d o f Wa t e r P o l l u t a n t s f o r S t a r c h I n d  ̄t U( G B 2 5 4 6 1 —2 0 1 0 ) .T h e m o n i t o r i n g r e -
b i n e d p r o c e s s wa s e c o no mi c a n d r e a s o n a bl e wi t h t h e o p e r a t i o n c o s t o f o n l y 1 . 9 2 y u a n /m . Ke y wo r ds: C O n r s t a r c h wa s t e wa t e r ; i mp u l s e h y d r o l y s i s a c i di ic f a t i o n; EGS B; i n v e  ̄e d A /0

白地霉净化和资源化玉米淀粉工业废水的试验条件研究

白地霉净化和资源化玉米淀粉工业废水的试验条件研究李玉;李其久;尹依婷;李毅然;魏伯峰;王小禹;李素玉【期刊名称】《辽宁大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2008(035)001【摘要】玉米淀粉工业废水是高浓度有机废水.利用其培养白地霉不仅可以净化玉米淀粉废水,还可以收获有用的菌体蛋白.研究表明当白地霉净化和资源化玉米淀粉废水的最佳条件为:不经灭菌处理的废水中添加0.1% KH2PO4、24 h振荡培养白地霉时,玉米淀粉废水的COD去除率为 90 % 以上,每吨玉米淀粉废水可收获干燥SCP 1.6 kg 以上,净化后废水的pH值为7左右.【总页数】4页(P81-84)【作者】李玉;李其久;尹依婷;李毅然;魏伯峰;王小禹;李素玉【作者单位】辽宁大学,生命科学院,辽宁,沈阳,110036;辽宁大学,生命科学院,辽宁,沈阳,110036;辽宁大学,生命科学院,辽宁,沈阳,110036;辽宁大学,生命科学院,辽宁,沈阳,110036;辽宁大学,生命科学院,辽宁,沈阳,110036;辽宁大学,生命科学院,辽宁,沈阳,110036;辽宁大学,生命科学院,辽宁,沈阳,110036【正文语种】中文【中图分类】X703;X705【相关文献】1.铁岭地区玉米淀粉工业废水资源化利用方式及环境效益分析 [J], 王浩2.无机盐在酵母菌净化玉米淀粉工业废水中的作用 [J], 李素玉;任娟3.玉米淀粉废水中的溶氧量对其资源化和净化效率的影响 [J], 李素玉;李光辉;杨淑春;李玉;任娟4.多种微生物净化玉米淀粉工业废水的协同效应研究 [J], 李素玉;李玉;任娟;李光辉;杨淑春5.利用酵母菌净化玉米淀粉工业废水的研究 [J], 李素玉;李光辉;杨淑春;常艳君;汤雪梅;张肃;李玉;任娟;李乐修因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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EGSB 处理玉米淀粉生产废水中试研究*石宪奎(北京科技大学土木与环境工程系,北京100083)(黑龙江科技学院资源与环境系,哈尔滨150027)倪 文(北京科技大学土木与环境工程系,北京100083)王凯军(北京市环境保护科学研究院,北京100037)摘要 研究了厌氧膨胀颗粒(EGSB)反应器处理玉米生产废水的运行过程现象,结果表明,液体表面上升流速是影响EGSB 反应器效能的重要参数,当进水COD Cr 为3500~6500mg P L 时,液体表面上升流速为1~315m P h 时,EGSB 反应器处理始终保持在85%以上,污泥经过选择后能够适应EGSB 反应器的运行条件。

关键词 厌氧膨胀颗粒床反应器 颗粒污泥 淀粉生产废水 厌氧处理*国家/863计划0基金资助项目(No.2002AA601190);2003年黑龙江省教育厅科技基金资助项目(No.110531144)1 引言厌氧膨胀颗粒床反应器(expanded granular sludge bed,简称EGSB)是在上流式厌氧污泥床(UASB)反应器的研究成果的基础上开发的第三代超高效厌氧反应器,该种类型反应器除具有UASB 反应器的全部特性外,还具有高负荷,抗冲击能力强,占地面积小,混流效果好和传质推动力高等特征,正是由于这种独特的技术优势,EGSB 反应器已经广泛应用于处理低温低浓度生活污水、高浓度工业污水、含硫酸盐废水、有毒、难降解废水等[1,2]。

在国外的文献报道中,E GSB 反应器的接种污泥大多是采用UASB 反应器中培养的颗粒污泥,而且对于反应器启动方式的报道也很少[3]。

而国内工程上的EGSB 由于缺乏实际经验大部分处于闲置状态,少数反应器也只是在容积负荷3~4kg P m 3#d,水力负荷[2m P h 的条件下运行且不稳定,本次研究采用中试规模的EGSB 反应器,研究了投加UASB 颗粒污泥的EGSB 反应器在处理淀粉生产废水时的启动运行规律。

2 材料和方法实验用水取自山东沂水大地玉米淀粉厂污水厂调节池。

水质见表1。

同时加入Fe 2+、Co 2+、Mo 2+、Ni 2+等微量元素,在试验初期还加入一定量的无水碳酸钠调节反应器内中pH 值为7左右。

所用种泥取自山东沂水大地玉米淀粉厂生产性UASB,综合参数如表2、表3。

表1 实验废水的性质mg P L(除p H)COD Cr BOD 5SS硫化物氨氮pH5000~70003725~5623450~11009132~2013124~176510~610表2 种泥特性指标活性P kg #(kg #d)-1湿密度P kg #m -3VSS P SS %SVI P mL #g -1灰份%强度P kPa 0143210770175310167101042856表3 污泥粒径和沉速项目粒径P mm016~018018~110110~11251124~114>114沉速P m #h -122142712361445124810粒径(质量分数)67141312511519814EGSB 反应器<300mm,高6000mm,第一段为铸铁筒体,有效容积347L,进水采用电自控加热,泵为米顿罗马达驱动机械隔膜计算泵,产气计量用G116B (01016~25m 3P h)煤气表。

工艺流程见图1。

图1 实验系统图3 实验结果及讨论311 反应器运行效果由于污泥取自工程运行的UASB 反应器,因此17环 境 工 程2005年2月第23卷第1期COD Cr 启动负荷设定为4kg P m 3#d,进水浓度3000~4000m g P L,启动后的1周内,由于部分絮状和颗粒污泥的洗出导致较低但仍在67%以上,在以后的运行中,去除效率始终保持在85%以上,出水浓度达到200mg P L 以下,说明水力负荷从1~315的范围内完全能够稳定运行,见图2。

图2 反应器运行效果图312 污泥负荷与污泥量反应器按22g P L 投加颗粒污泥7102kg,COD Cr 污泥负荷SLR=0128kg P kg #d,运行到第27d 时,剩余污泥量为3184kg,减少了5417%,污泥负荷也上升到01708kg P kg #d,由于缺乏E GSB 反应器运行经验,担心污泥流失严重导致实验失败,因此逐渐降低污泥负荷在015kg P kg #d 左右,但为考察污泥对流速的适应性,水力负荷仍逐渐提高(通过增加回流实现),结果发现泥流失逐渐减少,污泥床层清晰可见,污泥具有可观的增长,达到第87d 的81276kg,此时的SLR =0153kg P kg #d,见图3。

图3 反应器内污泥量及污泥负荷的变化313 水力负荷及污泥颗粒的变化因为EGSB 与UASB 具有不同的水力状态,反应器内特别是底部污泥将受到水压、进液和产气的剪切力作用,如有絮状污泥存在,进液后很容易因分布的不均匀性问题导致局部浓度高,同时,污泥因水压及自重导致膨胀量不够产气释放受阻,使产气在泥层中下部聚集,将导致气团间歇骤然释放(已在所作实验观察中证实),以上因素叠加极易使颗粒污泥破碎流失,这也是工程上导致EGSB 污泥流失的主要原因,因此采取先低浓度或好氧回流进水,高流速洗出部分絮状污泥,保障一定的膨胀量的办法。

但水力负荷不宜过高,在生物膜系统中,水力剪切力可能会导致液P 气流动或颗粒与颗粒之间碰撞磨损[4,5]。

在水力学条件下,水力剪切力可以认为是对生物膜的形成最有决定性的因素之一。

有证据表明高的剪切力能够产生薄而密实的生物膜。

稳定的生物膜的结构与水力剪切力高度相关,水力剪切力能够控制生物膜生长和被冲蚀量,促使形成平衡的生物膜厚度和密度。

高负荷有利于颗粒长大,高的剪切力有利于形成更光滑和更密实的生物膜。

显然,与生物膜结构相关的水力条件反过来会影响基质扩散的效率和生物膜的生态选择。

从工程意义上讲,脱膜现象经常与产生厚的生物膜相关联,这会导致出水水质的不稳定,因此,希望得到紧凑而稳定的生物膜。

为了达到这一目的,控制反应器中的水力负荷及污泥负荷是控制生物膜结构的最为有效的工具。

本试验的主要目的也就是要考察颗粒污泥能否适应>1m P h 的流速及污泥的变化规律来自EGSB 的工程运行提供经验,试验结果见图4。

图4 反应器内污泥量及水力负荷的变化按水力负荷1m P h(包括回流)启动后就出现连续的颗粒及絮状污泥的流失,流出的颗粒因为中空而失去沉降性,部分絮状污泥沉降性较好,可能是来源于被剪切而破碎的颗粒,还有一些杂物。

在2周内水力负荷提高到215m P h,这时出水变清带出的主要是中空的颗粒,反应器内污泥颗粒由初期的黑亮色变成灰白色,运行到第37d 时,水力负荷提高到3m P h,第47d 到试验结束由于回流泵流量的限制始终保持在3151m P h 。

这时对污泥内的主体颗粒(>50%SS,粒径在1~215mm)进行电镜观察比较发现,来自UASB 的污泥颗粒结构疏松表面粗糙容易破碎,内部主要为球菌、少量丝菌和杂乱的无机质。

而EGSB 污泥颗粒色灰黑且光滑,形状结构较致密的近似球状,粒径主要分布在1~3mm 之间,细菌18环 境 工 程2005年2月第23卷第1期组成主要是杆菌、丝状菌和少部分球菌。

由此可见反应器中的水力负荷及污泥负荷的控制改善了污泥颗粒的结构,对其生物构成也进行了选择。

4结论(1)水力负荷在1~315m P h,进水C OD Cr浓度在3500~6500mg P L的范围内,反应器完全能够稳定运行。

取自UASB的污泥经选择后能够适应高流速的运行条件。

(2)启动后流速在1~2m P h条件下,污泥冲蚀流失明显,主要是中空的颗粒及原有的和颗粒破碎后产生的絮体,反应器底部污泥床层明显并随内部产气聚积、释放而呈现周期性的向上喷涌状湍动。

(3)水力负荷能对颗粒的生长过程进行调整,使其适应EGSB反应器的运行环境,要先对投加的种泥进行选择。

(4)由此试验过程推断,如果改善目前的UASB 运行状态,即提高现有流速和负荷,其过程产生的污泥作为种泥将缩短EGSB反应器的启动时间。

参考文献1Kato M T.The anaerobic treatment of low strength s ol uble wastewaters.Wagenigen Agricul tural Uni versity.anded granular sludge bed(EGSB) reacter.Wat.Sci.Tech.,1999.40(8):99~106.2Van Lier J B,et al.New perspective in anaerobic digestion.Wat.Sci.& Tech.,2001.43(1):1~18.3王妍春,陈浩,左剑恶.膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器的研究进展.中国沼气,2000.18(4):8~10.4Yu Li u,Joo-Hwa Tay.The ess ential role of hydrodynamic shear force in the formation of biofilm and granular sl udge.Water Research,2002.36:1653~ 1665.5任洪强,丁丽丽,陈坚,伦世仪.EGSB反应器中颗粒污泥床工作状况及污泥性质研究.环境科学研究,2001.14(3):34~36.作者通讯处石宪奎100083北京科技大学土木与环境工程系E-mail s hxk2002@.2004-04-20收稿生物移动床技术在电厂生活污水回用工程中的应用研究李明宋存义邢奕邹安华(北京科技大学环境工程系,北京100083)盖正勇李朝海(河北西柏坡发电责任有限公司,河北050400)摘要河北西柏坡发电责任有限公司对生活污水进行回用改造,厂区内的生活污水COD Cr在100mg P L左右,采用/生物移动床+生物过滤+深度过滤+臭氧消毒0联合工艺。

实践证明,该工艺处理效率高,效果稳定,运行安全可靠。

关键词污水处理中水回用生物移动床1引言在我国,许多大型企业如电厂和钢厂在职员工上千,这些企业主厂区一般建设在郊区,形成独立的生活园区,每天产生大量的生活污水,这部分污水大都外排或冲洗灰渣,同时厂区又需要补充大量的生产用水。

一般厂区生活污水主要来自单身宿舍、厂区内办公及作业专用地、食堂及卫生间等。

这类生活污水与城市生活污水相比,COD Cr、B OD5浓度低得多;COD Cr 一般在100mg P L左右或更低。

针对低浓度的厂区生活污水,对河北省西柏坡发电责任有限公司厂区的生活污水采用了/生物移动床+生物过滤+深度过滤+臭氧消毒0联合工艺。

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