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文檔簡介
1、EGSB反應器是典型的第三代高效厭氧反應器其處理效率主要取決于反應器內保有的微生物濃度及其生化反應速率,這與反應器的流態(tài)密切相關,近年來流體力學對廢水生物處理工藝的影響已經得到普遍關注,研究考查流場因子-上升流速與微生物特性、處理效能之間的互動關系,可以進一步提高反應器的穩(wěn)定性及高效性,為反應器的優(yōu)化設計和運行提供理論依據和技術指導。
基于流體力學理論分析 EGSB反應器內部流體性質,同時運用 CFD模擬其內部水相和泥相的狀態(tài)
2、。研究認為,本實驗運行的 EGSB反應器內部流體為非牛頓流體中的剪切稀化流體,反應器內部的流場特征由泥相和水相相互作用共同構成,上升流速是導致流場改變的致變因子,上升流速為5.0m/h時反應器內部的混合效果要優(yōu)于2.5m/h。
以不同的上升流速運行兩個 EGSB反應器,考查其對反應器處理效能的影響。運行的前30天內,上升流速為5.0m/h的 R2反應器 COD和總氮去除率分別高于上升流速為2.5m/h的 R1反應器3.41%和
3、2.23%;R2反應器液相產物能夠在3天快速達到穩(wěn)定狀態(tài),明顯優(yōu)于 R1反應器所需的10天,并且 R2反應器中小分子液相產物比例較高;R1反應器運行初期 ORP穩(wěn)定在-370mV左右, R2反應器穩(wěn)定在-240mV左右。結果表明上升流速對 EGSB反應器廢水處理效能有影響。
進一步考察上升流速對反應器內微生物特性的影響。反應器內微生物形態(tài)種類繁多,反應器運行至54天時,微生物的形態(tài)特征存在細微差異;研究反應器污泥粒徑分布、顆粒
4、污泥機械強度及 EPS含量,結果表明 R1反應器中所占比例最大的為粒徑在0.8~0.6mm的污泥,比例為25.16%,R2反應器中所占比例最大的為粒徑<0.315mm的污泥,比例為28.24%;R1和 R2反應器顆粒污泥強度分別為97.2%和96.4%;兩反應器內污泥 EPS的含量在空間和時間上都存在差異。通過 DGGE分析可知,隨著反應器的運行,微生物群落結構發(fā)生了演替,兩反應器系統內種群的類型和結構均存在差異,R2反應器群落演替速度
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