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造纸废水处理工艺流程梳理及UASB厌氧反应器的优点有哪些

发布时间[2018-12-24 14:04:58]

造纸厂各车间、工段产生的废水经初次捞浆后,输送至格栅渠,在此捞除大块的浮渣后进入集水池。造纸废水经集水池内的提升泵提升到纤维回收间进一步去除悬浮物、实现浆回收,同时为后续的生化处理系统创造条件。造纸废水经过纤维回收设备后自流到初沉池,去除水中的绝大部分悬浮物,以确保回用水的回用水质,在初沉池后废水回用至生产车间,同时白水也直接回用;其余的造纸废水进入下一个污水处理工段;

造纸废水经过初沉池后自流进入水解沉淀池,池内产酸菌对污水中可生化性差的某些高分子物质和不溶性物质进行降解,将不溶性的有机物转化为可溶性的有机物,将大分子有机物转化为小分子物质,从而提高污水的可生化性;同时池内还有大量硫酸盐还原菌对硫酸盐类物质进行降解,产生硫化氢气体,硫化氢气体在中间水池进行吹托去除,使后续厌氧反应更加稳定的运行;预酸化池出水自流进入中间水池,在此进行PH、营养盐、温度的调节;出水经泵提升至UASB厌氧反应器,UASB反应器废水被均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发射器的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。置于极其使单元缝隙之下的挡板的作用为气体发射器和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区;液体则经过出水堰流出反应区。

 UASB厌氧反应器出水自流进入曝气池,在风机鼓风曝气状态下,好氧池内微生物通过好氧呼吸作用将水中有机污染物质分解消化,将有机物降解为水和二氧化碳,使水质得到净化;曝气池出水通过二沉池将泥水分离,二沉池的污泥通过污泥回流池内的污泥泵连续回流至曝气池,保证好氧污泥浓度;

二沉池出水自流进入絮凝反应池,通过絮凝剂、助凝剂作用其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体在终沉池的沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,沉速不断增加进一步大量去除废水中的悬浮物,终沉池出水自流进入清水池,最终实现污水达标排放或回用。

初沉池、二沉池、预酸化池、UASB厌氧反应器、污泥回流池内的剩余生化污泥及终沉池等地方排出来的污泥送到污泥浓缩池,污泥经过浓缩后送入脱水机房脱水处理。污泥脱水机房产生的压滤液和污泥浓缩池中的上清液回流至集水池。压滤后的泥饼外运处置。

注:预酸化池调试期间需要补充污泥,可用污泥回流池内的污泥泵直接抽送补充。

UASB厌氧反应器


UASB厌氧反应器(上流式厌氧污泥床)是上世纪七十年代初荷兰发明成功的一种高效厌氧反应器,在所有高效厌氧反应器中,UASB是应用最为广泛的一种。UASB厌氧反应器主要由进水和配水系统、反应器的池体、三相分离器及沼气收集利用系统构成。其反应原理如下:废水被尽可能均匀的引入反应器底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水与污泥颗粒接触过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥碰击三相分离器气体发射板的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面。附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。置于集气室单元缝隙之下的挡板的作用是为气体反射器和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的紊动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。

UASB厌氧反应器主要有优点如下:

1.消耗能源少,能回收大量的沼气,做到废水资源化利用。

2.处理费用便宜,是好氧处理的费用十分之一。

3.处理负荷高,占地少,能有效地减少臭气的产生。

4.产泥量少,容易脱水。

5.对氮、磷营养物需求量少。

6.能处理高浓度有机污水,不须稀释。

7.能间断或季节性运行。


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