CN1226201C - 一种好氧/厌氧两用废水处理系统 - Google Patents

一种好氧/厌氧两用废水处理系统 Download PDF

Info

Publication number
CN1226201C
CN1226201C CNB031346871A CN03134687A CN1226201C CN 1226201 C CN1226201 C CN 1226201C CN B031346871 A CNB031346871 A CN B031346871A CN 03134687 A CN03134687 A CN 03134687A CN 1226201 C CN1226201 C CN 1226201C
Authority
CN
China
Prior art keywords
reactor
anaerobic
present
waste water
inlet pipe
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB031346871A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1493532A (zh
Inventor
吴静
陆正禹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tsinghua University
Original Assignee
Tsinghua University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tsinghua University filed Critical Tsinghua University
Priority to CNB031346871A priority Critical patent/CN1226201C/zh
Publication of CN1493532A publication Critical patent/CN1493532A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1226201C publication Critical patent/CN1226201C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)

Abstract

一种好氧/厌氧两用废水生物处理系统,包括厌氧升流式反应器,在所述反应器底部设有曝气头和进气管,曝气头通过进气管与气体压缩机相连;所述的压缩机分别通过阀门和进气管与装有空气或氧气的气体罐或氮气罐连接;所述反应器顶部的出气管通过管道与沼气柜相连,该沼气柜通过管路和阀门与压缩机相连。本发明在反应器结构不做任何改动的情况向下可实现好氧或厌氧两种方式运行,不仅具有运行灵活、稳定、占地面积小和启动速度快的优点,而且可处理低、中、高浓度废水;尤其适合我国企业目前产品更新快、产量变化大所致的废水水质、水量变化大的国情,可有效改善目前环保设施闲置率和淘汰率高的状况。

Description

一种好氧/厌氧两用废水处理系统
技术领域
本发明涉及一种有机废水生物处理设备,特别涉及内循环厌氧反应器和内循环厌氧膨胀床/流化床反应器的结构设计。
背景技术
有机废水的处理一直以生物处理为主。生物处理可以分为好氧生物处理和厌氧生物处理,其各自的特点和应用范围如表1。由表1可知,好氧生物处理工艺具有出水水质好,在处理低浓度有机废水时,处理费用较低的优点;厌氧处理工艺能产生沼气回收生物能源,在处理中高浓度有机废水时,处理成本低。厌氧处理和好氧处理各有多种反应器形式和不同的运行方式。实践中,通常根据废水的实际情况确定所适用的生物处理方式。
                              表1.好氧、厌氧生物处理工艺的比较
  工艺   好氧生物处理   厌氧生物处理
  是否曝气   是   否
  是否产生沼气   否   是
  出水水质   出水COD浓度达到60毫克/升以下   出水在COD浓度在几百毫克/升以上
  运行费用   处理COD浓度800-1000mg/l以下比厌氧生物处理便宜   处理COD浓度800-1000mg/l以上比好氧生物处理便宜
  适用对象   低浓度有机废水   中、高浓度有机废水
目前生物反应器有多种结构形式,包括升流式反应器、降流式反应器和完全混合式反应器等,其中升流式反应器是目前高效生物反应器的主流形式。厌氧升流式反应器包括升流式厌氧污泥层反应器(即UASB反应器)、厌氧流化床反应器、膨胀颗粒污泥床反应器、内循环厌氧反应器等,其中UASB反应器是目前应用最广泛的厌氧反应器。
内循环厌氧反应器是目前效能最高的厌氧反应器之一,如图l所示。内循环厌氧反应器利用两层三相分离器将反应区分为第一反应区和第二反应区,在第一反应区大部分有机物被去除,第二反应区是精处理段,两反应区串联增强了反应器的运行稳定性。其内循环系统,包括升流管和降流管,利用沼气将第一反应区的部分流体提升到气液分离器中,沼气逸出后,流体在重力作用下回到反应器底部,形成反应器内流体循环。中国实用新型专利(ZL02282323.9)公开了一种“内循环厌氧膨胀床/流化床反应器”(图2所示)是为克服内循环厌氧反应器结构复杂、易发生堵塞和颗粒污泥沉降速率较低、限制了反应区的液相上升流速的提高,从而影响有机负荷的进一步提高而提出的改进型反应器。它们的共同特点是具有第一反应区和第二反应区两个反应区,第一反应区是大部分有机物降解的场所,第二反应区是精处理段,两反应区串联增强了反应器的运行稳定性;其内循环系统,包括升流管和降流管(区),利用沼气将第一反应区的部分流体提升到气液分离器中,沼气逸出后,流体在重力作用下回到反应器底部,形成反应器内流体循环。内循环能够强化有机物和颗粒污泥间的传质;稀释进水,提高反应器抗冲击负荷的能力;回流碱度,降低运行成本。上述两种反应器具有如下优点:①高效。在处理同类废水时该两反应器的有机负荷为UASB反应器的4倍左右,处理啤酒废水等中等浓度有机废水时,容积负荷可达20kgCOD/(m3·d)左右。②基建投资省、占地少。所需的有效容积仅为UASB反应器的1/4左右,多采用瘦高型的塔式反应器,高径比为4-8,特别适合用地紧张的企业。③抗冲击负荷能力强,运行稳定性好。
上述两种厌氧反应器一般适合处理中、高浓度的有机废水。当用于低浓度有机废水处理时,由于产生的沼气量较小,内循环不能形成或内循环量过小,反应器不能正常运行。这两种反应器在启动期间,由于产生沼气量也较低,也受上述问题的困扰,致使启动期较长。另外我国在环境保护方面实行的“三同时”政策,要求企业在建设生产线的同时就建设污水处理系统,但现在企业产品更新快、产量变动大,故企业产生的污水水质、水量变动较快,而一般的环保设施适用范围较窄,跟不上生产变化,造成水处理设施低效运行,闲置率和淘汰率很高。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足和缺陷,提出一种好氧/厌氧两用废水处理系统,该系统不仅启动快,而且适用范围较宽,不需改动现有设备就可以适用于处理高、中、低浓度的有机废水,从而可有效降低企业的工程投资和运行成本。
本发明的技术方案如下:一种好氧/厌氧两用废水处理系统,包括厌氧升流式反应器,其特征在于:在所述反应器底部设有曝气头和进气管,曝气头通过进气管与气体压缩机相连;所述的压缩机分别通过阀门和进气管与装有空气或氧气的气体罐或氮气罐连接;所述反应器顶部通过出气管与沼气柜相连,该沼气柜通过管路和阀门与气体压缩机相连。
本发明所述的厌氧升流式反应器可采用升流式厌氧污泥层(UASB)反应器、内循环厌氧反应器或内循环厌氧膨胀床/流化床反应器。
本发明具有以下优点及突出性效果:①在厌氧条件下,根据进水水质的变化,通过启动曝气装置并调节曝气量的大小,高效地处理低、中、高浓度的有机废水,扩大了UASB反应器、内循环厌氧反应器和内循环厌氧膨胀床/流化床反应器的适用范围;②在反应器结构不做任何改变的情况下,系统可以按好氧或厌氧的方式运行,当废水由中、高浓度变为低浓度废水时,好氧方式能使得该反应器能更经济有效的运行。③能适应废水排放标准变化。由于企业转产后,要执行不同的行业排放标准,由厌氧方式转为好氧方式运行,出水水质好,容易达到更严格的排放标准。由于具有上述三个特点,好氧/厌氧两用废水处理系统能够适应我国目前企业产品更新快、产量变化大的国情,可以适用于低、中、高浓度有机废水的处理,从而改善环保设施闲置和淘汰率高的状况。④由于内循环状况可以控制,并可以按有载体和无载体的方式运行,故内循环厌氧反应器和内循环厌氧膨胀床/流化床反应器运行灵活,启动迅速。⑤好氧/厌氧两用工艺若采用内循环厌氧反应器或内循环厌氧膨胀床/流化床反应器为主体反应器,则工艺保留了内循环厌氧反应器和内循环厌氧膨胀床/流化床反应器效率高,运行稳定,投资省等优点,在处理啤酒废水等中等浓度有机废水时,容积负荷可达20kgCOD/(m3·d)左右,处理医院污水、城市污水等低浓度有机废水时,容积负荷可达6kgCOD/(m3·d)左右。
附图说明
图1为现有技术中使用的内循环厌氧反应器的结构示意图。
图2为现有技术中内循环厌氧膨胀床/流化床反应器的结构示意图。
图3为本发明提供的以内循环厌氧膨胀床/流化床反应器为例的实施例的示意图。
图中:1-进水管;2-第一反应区;3-三相分离器;4-升流管;5-气液分离器(区);6-第二反应区;7-降流管(区);8-沉淀区;9-出水管;10-出气管;11-挡板;12-载体加入口;13-曝气头;14-进气管;15-气体压缩机;16-阀门;17-沼气柜;18-总出气管;19-阀门;20-氮气罐;21-阀门;22-装有空气或氧气的气体罐;23-好氧/厌氧两用内循环反应器。
具体实施方式
下面结合附图进一步说明本发明的具体结构、工作过程及最佳实施方式。
本发明提供的好氧/厌氧两用废水生物处理系统的结构如图3所示,系统主要包括好氧/厌氧两用内循环反应器23、设置在反应器底部的曝气头13、气体压缩机15、沼气柜17、氮气罐20和空气罐或氧气罐22。该反应器包括第一反应区2、第二反应区6、升流管4、降流区7、沉淀区8和气液分离区5以及设置在反应器底部的进水管1、上部的出水管9、沼气管10和第一反应区中上部的载体加入口12。所述的气液分离区5与第二反应区6合建,其顶部一部分作为气液分离区5;所述第二反应区6与沉淀区8之间设有挡板11,在第一反应区2上部设三相分离器3,三相分离器顶部设升流管4;所述的降流区7由第一反应区外壁和反应器外壁之间的环形空间构成。曝气头13通过进气管14与气体压缩机15相连;所述的压缩机15分别通过进气管14和阀门19、21与氮气罐20或装有空气或氧气的气体罐22连接;所述反应器顶部的出气管10通过管道与沼气柜17相连,该沼气柜17通过管路14和阀门16与压缩机15相连。
本发明提供的好氧/厌氧两用废水生物处理系统的工作过程如下:
按厌氧方式运行时:废水由好氧/厌氧两用内循环反应器23的进水管1进入好氧/厌氧两用内循环反应器23的第一反应区2与厌氧污泥充分接触反应,废水中大部分有机物被转化为沼气,沼气被三相分离器3收集,由升流管4进入气液分离区5,沼气上升时将第一反应区2中的部分废水带入气液分离区5中,逸出的沼气由沼气管10排出。第二反应区6的另一部分废水会自动沿降流区7回流至第一反应区2,形成内循环。第二反应区6部分废水进入沉淀区8,经固液分离后,由出水管9排出。反应器可以培养颗粒污泥,也可以从载体加入口12加入载体运行。产生的沼气通过沼气管10进入沼气柜17。在反应器启动时或者反应器处理中、低浓度有机废水时,进气管14可通入由气体压缩机15打入氮气或反应器自身产生的沼气,以保证内循环形成以及内循环量足够大。具体方式为:采用打入沼气时,开启阀门16,关闭阀门19和21,沼气柜17中的沼气经气体压缩机15加压后由曝气头13注入反应器23的底部;采用打入氮气时,开启阀门19,关闭阀门16和21,氮气由氮气罐20经气体压缩机15加压后由曝气头13注入反应器23的底部。
按好氧方式运行时的过程与厌氧方式运行过程基本相同。主要区别在于:开启阀门21,关闭阀门16和19,空气或氧气由气体罐22经气体压缩机15加压后由曝气头13注入反应器23的底部。当采用好氧方式运行时,出气可以直接排放,不需经过沼气柜。当采用好氧方式运行时,进气的过程始终进行,而采用厌氧方式运行时,进气只在启动或处理中低浓度有机废水时进行。

Claims (2)

1.一种好氧/厌氧两用废水处理系统,包括厌氧升流式反应器(23),其特征在于:在所述反应器底部设有曝气头(13)和进气管(14),曝气头(13)通过进气管与气体压缩机(15)相连;所述的压缩机(15)分别通过阀门(19、21)和进气管与装有空气或氧气的气体罐(22)或氮气罐(20)连接;所述反应器顶部通过出气管(10)与沼气柜(17)相连,该沼气柜通过管路和阀门与气体压缩机(15)相连。
2.按照权利要求1所述的废水处理系统,其特征在于:所述的厌氧升流式反应器采用升流式厌氧污泥层反应器、内循环厌氧反应器或内循环厌氧膨胀床/流化床反应器中的一种。
CNB031346871A 2003-09-26 2003-09-26 一种好氧/厌氧两用废水处理系统 Expired - Fee Related CN1226201C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB031346871A CN1226201C (zh) 2003-09-26 2003-09-26 一种好氧/厌氧两用废水处理系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB031346871A CN1226201C (zh) 2003-09-26 2003-09-26 一种好氧/厌氧两用废水处理系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1493532A CN1493532A (zh) 2004-05-05
CN1226201C true CN1226201C (zh) 2005-11-09

Family

ID=34239990

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB031346871A Expired - Fee Related CN1226201C (zh) 2003-09-26 2003-09-26 一种好氧/厌氧两用废水处理系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1226201C (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103304028A (zh) * 2013-06-26 2013-09-18 哈尔滨工业大学 一种厌氧处理的氮气搅拌方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101698560B (zh) * 2009-10-30 2011-12-28 清华大学 一种升流式厌氧污泥消化器
WO2011111879A1 (en) * 2010-03-08 2011-09-15 Inha-Industry Partnership Institute Fluidized membrane bioreactor
CN109502912A (zh) * 2018-12-20 2019-03-22 中石化川气东送天然气管道有限公司 一种高效除磷脱氮小型化膜法生活污水处理装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103304028A (zh) * 2013-06-26 2013-09-18 哈尔滨工业大学 一种厌氧处理的氮气搅拌方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1493532A (zh) 2004-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100412008C (zh) 复合内循环厌氧反应器
CN203256029U (zh) 一种双级双循环厌氧反应器
CN101643273B (zh) 适用于养殖场固、液混合污水厌氧处理的装置及方法
CN103011402B (zh) 双循环厌氧反应器
CN1626460A (zh) 一种处理废水的生物反应器
CN103011404B (zh) 内混合厌氧反应罐
JP2008029993A (ja) メタン発酵装置
CN109516553A (zh) 高效厌氧脱氮生物反应器
CN105084532B (zh) 一种高浓度有机废水的厌氧生物处理方法
CN207684971U (zh) 好氧内循环生物分离反应器
CN201400622Y (zh) 多点回流式ic厌氧生物处理反应器
CN203007035U (zh) 双循环厌氧反应器
CN201280477Y (zh) He-ic厌氧反应器
CN201737770U (zh) 一种可处理废水、同时产生清洁能源的微生物反应系统
CN2581437Y (zh) 新型内循环厌氧反应器
CN1226201C (zh) 一种好氧/厌氧两用废水处理系统
CN109336254B (zh) 一种用于垃圾渗滤液废水处理的新型厌氧反应器
CN2649583Y (zh) 一种好氧/厌氧两用废水处理装置
CN2574771Y (zh) 内循环厌氧膨胀床/流化床反应器
CN212334741U (zh) 一种ic厌氧反应器循环系统
CN203007037U (zh) 内混合厌氧反应罐
CN208791283U (zh) 高效内循环厌氧反应器
CN203392982U (zh) 一种高浓度有机废水处理装置
CN208980414U (zh) 内循环折向上流式厌氧生物处理装置
CN208517058U (zh) 一种用于污水处理的ic反应器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20051109

Termination date: 20170926