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在IC厭氧罐發(fā)動初期,利用較小的水力負荷(0.05-0.1m3/m2h)使絮凝污泥相互粘結、集團化成長,有利于構成顆粒污泥的初生體。呈現一定量的污泥后,水力負荷添加到0.25m3/m2h以上,構成顆粒污泥層。水力負荷過早,很多絮凝污泥過早篩選污泥負荷增大,影響ic反應器的運轉。
(1)進液和混合-布水體系進入厭氧反應器的廢水與從IC厭氧反應器上部回來的循環(huán)水、厭氧反應器底部的污泥有效地混合,對進水進行了充分的稀釋和均質,能夠大幅進步厭氧反應器的抗沖擊才能。為了保證布水均勻,進步去除率,布水體系采用了規(guī)劃的罩子形狀,這種規(guī)劃還能夠防止布水體系阻塞、板結。
(2)流化床反響室廢水和顆粒污泥在進水與循環(huán)水的一起推進下,迅速進入流化床反響室。通過較高的上升流速,使廢水和污泥之間發(fā)作強烈的觸摸,大幅進步污染物向顆粒污泥的傳質速率,進步降解速度,使得厭氧厭氧反應器具有較高的處理才能。
(3)內循環(huán)體系在流化床反響室和深度凈化反響室中,厭氧產生的沼氣經三相分離器搜集后進入上升管,一起,氣提原理使氣、水、污泥混合物經上升管快速上升,在厭氧反應器頂部經氣液分離器分離,剩下的泥水混合物經過下降管向入厭氧反應器底部,由此在厭氧反應器內構成循環(huán)流。
氣提的動力于上升管和下降管中氣體含量的距離,因此,這個泥水混合物的內循環(huán)不需要任何外加動力。(4)深度凈化室廢水經過流化床反響室后進入深度凈化室,廢水中殘存的可厭氧降解的COD被進一步降解,相當于增加了一個強化的厭氧深度處理過程,在這里,廢水中的可厭氧降解COD幾乎得到的去除。
厭氧流化床是一種生物膜處理方法,它利用特研制的具有大面積的物質作為載體,厭氧生物以生物膜形式附著在載體的表面,并且在污泥池內可形成一定高度的顆粒污泥床,大大提高有機物的降解效率。
對于檢驗室污水處理設備而言,當廢水的pH值過大或過小時,為減少pH值調整時所需的溶藥池和池容積及實現pH值調整的自動化控制,可以使用40%NaOH和98%H2SO4分別作為含酸廢水和含堿廢水的pH值調整劑。同時可以避免使用石灰類堿劑所帶來的污泥問題,減少二次污染的機會。廢水經一級或二級處理后,水質改善,細菌含量也大幅度減少,但其值仍很可觀,并有存在病原菌的可能。因此,廢水排入水體前應進行消毒處理。目前,用氯化法消毒能產生有害物質,影響人體已廣為人知,這是因為氯與水中有機物作用,同時有氧化和取代作用,氧化作用可以促使去除有機物,而取代作用則是氯與有機物結合,形成了有致突變或致癌活性的鹵化物。美國規(guī)定三鹵甲烷(THMS)的濃度為100μg/L。近幾年投入環(huán)保事業(yè)方面的資金越來越多,污水治理作為和空氣凈化一樣重要的環(huán)境問題也首當其沖。下面小編介紹污水治理有什么意義。污水處理設備廠家處理利用的重要性如果含油污水不合理處理回注和排放,不僅使油田地面設施不能正常運行,而且會因地層堵塞而帶來危害,同時也會造成環(huán)境污染,影響油田生產。因此必須合理的處理利用含油污水。隨著油田注水開發(fā)生產的進行到來了兩大問題。一是注入水的水源問題,人們希望得到能量大而穩(wěn)定的水源,油田注水開發(fā)初期注水水源是通過開采淺層地下水或地表水來解決,過量開采清水會引起局部底層水位下降,影響生態(tài)環(huán)境;二是原油含水量不斷上升,含油污水量越來越大,污水的排放和處理是個大問題。
其特點是有機物容積負荷高,水力負荷大、水力逗留時間短,占地、基建投資少,出水水質好,不只能夠用于水體富營養(yǎng)化處理,并且能夠廣泛地用于城市污水、小區(qū)生活污水、生活雜排水和食物加工廢水、釀制和造紙等高濃度廢水的處理。
脫氮厭氧反應器具有由外向內形成好氧區(qū)-缺氧區(qū)結構,為生物脫氮菌提供了適宜的生存環(huán)境,污水在反應器中可發(fā)生同步硝化反硝化效果,在菌種的效果下具有杰出的脫氮效果。
IC厭氧反應器的構造類似于兩個UASB厭氧反應器串聯而成,廢水在IC反應器中自下而上,污染物被細菌吸附并降解,凈化過的水從反應器頂部流出。
IC 厭氧反應器高度可達 16m~25m,高徑比一般為 2~5,由 5 個基本部分組成:布水混合區(qū)、顆粒污泥脹大床區(qū)、精處理區(qū)、內循環(huán)體系和出水區(qū)。
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