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博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——《礼记》

EGSB系统介绍

EGSB介绍

废水厌氧生物技术由于其巨大的处理能力和潜在的应用前景,一

直是水处理技术研究的热点。从传统的厌氧接触工艺发展到现今广泛

流行的UASB工艺,废水厌

氧处理技术已日趋成熟。随着生产发展与资源、能耗、占地等因

素间矛盾的进一步突出,现有的厌氧工艺又面临着严峻的挑战,尤其

是如何处理生产发展带来的大量高浓度有机废水,使得研发技术经济

更优化的厌氧工艺非常必要[1]。内循环厌氧处理技术(以下简称

EGSB厌氧技术)就是在这一背景下产生的高效处理技术,它是20世

纪80年代中期由荷兰PAQUES^司研发成功,并推入国际废水处理工

程市场,目前已成功应用于土豆加工、啤酒、食品和柠檬酸等废水处

理中[2]。实践证明,该技术去除有机物的能力远远超过普通厌氧处理

技术(如UASB),而且EGSB反应器容积小、投资少、占地省、运行

稳定,是一种值得推广的高效厌氧处理技术。

厌氧处理是废水生物处理技术的一种方法,要提高厌氧处理速率

和效率,除了要提供给微生物一个良好的生长环境外,保持反应器内

高的污泥浓度和良好的传质效果也是2个关键性举措。

以厌氧接触工艺为代表的第1代厌氧反应器,污泥停留时间(SRT

和水力停留时间(HRT大体相同,反应器内污泥浓度较低,处理效果

差。为了达到较好的处理效果,废水在反应器内通常要停留几天到几

十天之久。

以UASB工艺为代表的第2代厌氧反应器,依靠颗粒污泥的形成

和三相分离器的作用,使污泥在反应器中滞留,实现了SRTHRT从

而提高了反应器内污泥浓度,但是反应器的传质过程并不理想。要改

善传质效果,最有效的方法就是提高表面水力负荷和表面产气负荷。

然而高负荷产生的剧烈搅动又会使反应器内污泥处于完全膨胀状态,

使原本SRTHR■向SRT=HRT方向转变,污泥过量流失,处理效果变

差。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——《礼记》

二、EGSB厌氧反应器的工作原理

EGSB反应器基本构造如图1所示,它相似由2层UASB反应器串

联而成。按功能划分,反应器由下而上共分为5个区:混合区、第1

厌氧区、第2厌氧区、沉淀区和

气液分离区。

混合区:反应器底部进水、颗粒污泥和气液分离区回流的泥水混

合物有效地在此区混合。

第1厌氧区:混合区形成的泥水混合物进入该区,在高浓度污泥

作用下,大部分

有机物转化为沼气。混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区

内污泥呈膨胀和流化状态,加强了泥水表面接触,污泥由此而保持着

高的活性。随着沼气产量的增多,一部分泥水混合物被沼气提升至顶

部的气液分离区。

气液分离区:被提升的混合物中的沼气在此与泥水分离并导出处

理系统,泥水混合物则沿着回流管返回到最下端的混合区,与反应器

底部的污泥和进水充分混合,实现了混合液的内部循环。

第2厌氧区:经第1厌氧区处理后的废水,除一部分被沼气提升

外,其余的都通过三相分离器进入第2厌氧区。该区污泥浓度较低,

且废水中大部分有机物已在第

1厌氧区被降解,因此沼气产生量较少。沼气通过

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