YF-HCR好氧內循環高效射流生物廢水處理技術
我公司的好氧內循環反應器(HCR)工藝是在德國克勞斯塔爾(Clausthal)工科大學物相傳遞研究所發明的HCR反應器基礎上開發的新一代廢水好氧高效處理工藝。它融合了當今的高速射流曝氣、物相強化傳遞、紊流剪切等技術,并具有深井曝氣和流化污泥床的特點,它的使用是好氧生物處理技術的一個飛躍。HCR系統主要包括:集成反應器、兩相噴頭、固液分離系統以及配套的管路和水泵等(見下圖)。
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該工藝的問世是好氧生物處理技術的一個飛躍,它融合了當今的高效射流曝氣,物相強化傳遞,紊流剪切等技術,并具有深井曝氣和流化污泥床的特點.因此空氣轉化率高的特點,反應器的容積負荷大,水的停留時間短.污水處理效果好.
HCR系統主要包括:集成反應器,兩相噴頭,氣浮池及其配套的管路和水泵等。集成反應器為圓形容器,其外筒兩段被封閉,連接著相關管道;內筒兩段開口.兩相噴頭安裝在反應器上部的正中央,循環水泵提升高壓水流經噴頭射入反應器,由于負壓作用吸入大量空氣.水流和氣流的共同作用又使噴頭下方形成高速紊流剪切區,把吸入的空氣分散成細小的氣泡.富含溶解氧的污水經導流管達到反應器的底部,又向上反流形成環流,再經剪切取向下射流,如此循環往復運行.于是污水被反復充氧,氣泡和微生物菌團被不斷剪切細化,并形成致密細小的絮凝體.出水排入氣浮池,部分回流與進水混合。
HCR池反應器擁有如下特點:
(1)系統占地少,基建費用低。
(2)空氣轉化利用律高,容積負荷和污泥負荷高。HCR池的曝氣方式采用射流式,并通過垂向循環混合,使溶解氧達到最大值,這一過程實際上吸取深井曝氣依靠壓頭溶氧的優點.高速噴射形成紊流水力剪切,使氣泡高度細化均勻,決定了該方式對空氣的轉化利用率高.具實驗測定,其空氣氧的轉化利用率可高達50%溶解氧含量易保持在5mg/L以上.足夠的DO是保證好氧生物處理系統高負荷運行的條件,這也是HCR工藝的優勢所在.一般情況下,HCR系統的污泥濃度在10g/L左右.最高可超過20g/L.反應器生物量之大,決定了其負荷必然很高.已有工程的運行結果顯示,HCR池的容積負荷最大可達到15.0kgBOD5/m3.d,其污泥負荷值可以超過2.0kgBOD5/kgSS.d。
(3)固液分離效果好,剩余污泥量少.HCR工藝混合廢水中的微生物菌團顆粒小,沉將性能好,這是其顯著特點之一,污泥在沉淀池中的停留時間一般在40分鐘左右.該工藝降解1kgBOD所產生的剩余污泥量,比其它好氧方法平均減少40%左右,從而大大減少了污泥處理量.剩余污泥量量較少的原因主要有兩個:其一.強烈的曝氣使微生物代謝速度快,由此引起的生化反應可能加大內源消耗,剩余污泥量相對少;其二,由于反應器中混合廢水被高速循環液剪切,微生物的團粒被不斷分割細化,團粒內部的氣孔減少,使其密度相對增加,總的體積減少。
(4)抗沖擊能力強:HCR為完全混合型運行方式,原水先于回流廢水合流,然后再進入反應器,并立即被快速循環混合.高濃度COD或有毒廢水沖擊系統時,他們在進入反應器之前實際上已經被稀釋,進入反應器后有被迅速混合,使沖擊液的濃度大大降低,從而有效的提高了HCR系統抗沖擊負荷的能力.此外,強烈的曝氣使微生物代謝速度快后,也可減少沖擊所造成的部分影響。
(5)系統操作靈活簡單,處理效果有保障:HCR系統的反應器循環水量,補充曝氣量,污泥回流量等都可以根據需要進行調節,便于選擇最佳的組合效果.正因為如此,采用HCR工藝容易保證較高的COD去除率。

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