酒精廢液治理的主要技術方法
UASB由于具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特點,作為能夠將污水中的污染物轉化成再生清潔能源—沼氣。1971年,荷蘭瓦格寧根農業大學拉丁格教授通過物理結構設計,利用重力場對不同密度物質作用的差異,發明了三相分離器,使活性污泥停留時間與廢水停留時間分離,形成了上流式厭氧污泥床(UASB)反應器的雛型。1974年,荷蘭CSM公司在其6m3反應器處理甜菜制糖廢水時,發現了活性污泥自身固定化機制形成的生物聚體結構,即顆粒污泥。UASB由污泥反應區、氣液固三相分離器(包括沉淀區)和氣室三部分組成。在底部反應區內存留大量厭氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥層。要處理的污水從厭氧污泥床底部流入與污泥層中污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的有機物,把它轉化為沼氣。
UASB的主要優點是:UASB內污泥濃度高,有機負荷大,水力停留時間短,無混合攪拌設備。缺點是進水中懸浮物需要適當控制,不宜過高,一般控制在100 mg/L以下;污泥床內有短流現象,影響處理能力;對水質和負荷突然變化較敏感,耐沖擊力稍差等。
日本主要將酒精廢液中的有機成分轉變為腐植酸,制成含50%以上有機質的肥料。將含COD 1%以上的酒精廢液蒸發濃縮后制成顆粒肥料,中濃度和低濃度廢液經曝氣處理后與冷卻水混合排入海中。巴西地廣人稀,大多數企業采用廢液稀釋農灌法,直接將廢液排放入蔗田作肥料。
-宜興五環_UASB_IC反應器_厭氧反應器制造商