有機廢水的處理,通常采用好氧和厭氧生物處理方法。好氧處理動力大,處理成本高,而厭氧處理的動力消耗只是好氧的1/8。因此,盡量擴大厭氧處理的應用范圍,先經厭氧處理,以減少好氧處理的負荷,這是有機廢水處理技術的發展趨勢。釀酒廢水的處理工藝,經歷了從“二級好氧”到“水解-好氧”再到“厭氧-好氧”三個處理階段,其中以比較后一種處理工藝成本比較低。
&nb【污水處理設備】sp; 厭氧處理方法因COD去除率高、運行費用低,在有機廢水處理中已得到廣泛應用。厭氧反應器是厭氧處理中的關鍵設備,其處理效率決定了處理工程的建設費用,產業化程度決定了應用規模。因此,追求厭氧反應器的高有機負荷,實現反應器的產業化一直是厭氧技術發展的主攻方向。要提高反應器的有機負荷,必須提高反應器中的污泥濃度,并強化其傳質過程,代的常規厭氧反應器、第二代的UASB反應器均不能同時滿足這兩個條件,故有機負荷不高。EIC反應器基于其工作原理,實現了“高負荷與污泥流失相分離”,既強化了傳質過程,又保持污泥的高濃度,故有機負荷較高。
(1)處理效率高。EIC反應器的有機負荷是UASB的5倍,UASB處理啤酒廢水的有機負荷為5~7kg/(m3•d),而厭氧反應器的有機負荷達到了25kg/(m3•d)。
(2)反應器造價低。因有機負荷比UASB高5倍,因此,處理同樣規模的有機廢水,EIC反應器的容積只需UASB的1/5,故EIC反應器的造價比UASB至少低50%以上。
(3)處理成本低。厭氧處理的動力消耗是好氧的1/8,運行費用是好氧處理的1/5,而EIC反應器的處理效率卻比其他厭氧反應器高得多,因此,處理成本也更低。
(4)應用范圍廣。其他的厭氧反應器通常只能處理濃度為5000mg/L以上的有機廢水,但EIC反應器不僅可以處理高濃度的有機廢水,還可以處理濃度較低(COD1000mg/L)和溫度較低(溫度>20℃)的有機廢水,應用更廣。
(5)占地面積小。只有USAB的1/5。
(6)操作簡便,耐沖擊負荷能力強,運行穩定,且用計算機操作,自動化程度高。
(7)可產業化。EIC反應器的關鍵部件為內循環裝置,可工廠化生產,便于迅速、大規模地推廣應用這一厭氧處理技術。
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