厌氧滤床折流板反应器处理有机废水的试验研究

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为了推动厌氧处理技术的开发和应用,该课题设计了一种新型厌氧反应器—厌氧滤床折流板反应器(AFBBR),并以人工配制的有机废水作为实验原水,以厌氧池污泥作为接种污泥,利用各种监测方法和扫描电镜等试验仪器,探索了AFBBR的启动过程,研究了反应器基质降解规律,分析了反应器内的生物特性,为该反应器的应用打下了一定的理论基础.通过试验,得出以下结论:AFBBR启动过程的研究表明:反应器的容积负荷(Lv)为0.85kgCOD/(m<3>·d),水力停留时间(HRT)为24h,温度控制在35±1℃时,经60天的驯化培养,系统可完成启动过程.AFBBR降解规律的研究表明:系统对有机物的去除主要发生在第一隔室和第二隔室,前两隔室的去除率基本维持在40~60﹪,而第三和第四隔室内COD去除率一般在20﹪以下.AFBBR系统的氧化还原电位(ORP)沿反应器进水方向各隔室逐渐降低,各隔室形成的环境越来越适合厌氧微生物的生长.采用固定进水基质浓度,逐渐缩短HRT的方法提高负荷,反应器从COD的去除率、运行的稳定性均优于用固定HRT,逐渐提高进水基质浓度的方式提高负荷.AFBBR内生物特性研究表明:以奶粉为基质和采用低负荷启动方式时,颗粒污泥的发育与无机颗粒物质和丝状菌密切相关,微生物与无机颗粒物质相互作用形成了颗粒污泥的构架.厌氧滤床折流板反应器(AFBBR)与厌氧折流板反应器(ABR)的对比试验表明,对于COD、SS的去除率AFBBR均高于ABR,特别是在反应器启动阶段,由于后续隔室的颗粒污泥还没有完全形成,AFBBR第一隔室中纤维填料所形成的滤床对于去除SS、COD起主要作用,对于SS来说更为明显.
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