社會經濟的發展離不開工業的的迅速崛起。隨著工業的發展水平不斷提高,我國廣大地區的經濟發展程度得到大幅度地改善,但同時也帶來了一些問題。譬如每況愈下的環境問題已深入人心。國家越來越重視環境治理問題,三廢的處理已刻不容緩。焦化廢水是一種典型的難降解工業廢水,具有毒性大,難降解,處理工藝落后且處理效果差強人意。針對傳統處理焦化廢水中遇到的處理設施占地面積大,處理時間長,處理費用高,生物降解性差等明顯缺點,本文采用一種全新的二級EGSB反應器串聯的方式,來對焦化廢水進行處理。希望通過試驗階段的研究來找尋一種切實可行的工藝來彌補目前傳統方法中處理焦化廢水的的不足之處,并且為日后為該工藝的實際推廣提供一種可行的理論及實踐基礎。
EGSB反應器溫度效能關系及研究方法
《EGSB反應器溫度效能關系及研究方法》闡述了EGSB反應器在高溫、中溫及低溫三種不同溫度下的容積負荷、pH值、水力停留時間、揮發性有機酸、液體上升流速、回流等影響因素對EGSB反應器的運行效能的影響及實驗研究方法。同時,對反應器的啟動,以及不同狀態下的顆粒污泥的形態、性能、掛壁生物膜的特征及對實驗運行效果的影響都有較詳盡的介紹。
合工藝聯合處理。這種三相分離器是目前使用較多,但其存在的一些問題:
(1)水流經過倒三角形之間的縫隙時由于過流截面變小,水、沼氣、污泥絮體顆粒組成 三相混合液在此處的上升流速會增大,并且由于該縫隙同時也是固相沉降的下降通道,因 而導致固相沉降運動受到影響,造成固顆粒(或絮狀)污泥分離效果差。
(2)為減小流速,一方面需要增加倒三角形集氣室之間的空隙、同時增加三角形集氣室 的高度和層數,另一方面需要加大三相分離器水平截面的面積,這樣一方 面增加了三相分離器的生產成本,另一方面也導致厭氧反應器截面積的增大和建設成本的 增加。
現在工程上使用的三相分離器,其三相混合體的進入(上升)和污泥的回流(下降), 所通過都是流經同一個通道,沒有獨立的污泥下降通道,因此運行中存在上升流和下降流 的相互干擾。污泥沉降區12,污泥下降流向13,固、 液兩相混合液的流向14,沼氣的流向15,反應區16,氣、固、液三相混合液的流向17, 上升流和下降流在此流經同一通道18,氣、固分離后的污水流向19。