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      厭氧反應塔便宜耐用

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      產(chǎn)品參數(shù)
      產(chǎn)品價格電議
      發(fā)貨期限電議
      供貨總量電議
      運費說明電議
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      反應區(qū)表面水力負荷主要影響三相分離器的固液和固氣分離效果,水力負荷太大時,懸浮物沉降不好,會造成污泥流失,嚴重時會破壞污泥床的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,為保證良好的分離效果,表面水力負荷不宜大于0.5m3/(m2·h)~1.0m3/(m2·h)。反應器出水回流主要考慮化工污水中某些污染物濃度太高時會對厭氧微生物產(chǎn)生毒性和抑制作用,回流對降低毒性影響有利,但設(shè)計時應考慮回流可能引起的反應器內(nèi)部工況變化,例如表面水力負荷等。
       反應區(qū)配水系統(tǒng)除保證單位面積進水基本相同外,還兼有攪拌功能,使進水與污泥充分接觸混合、反應。反應器的進水方式可為連續(xù)式,為增大配水系統(tǒng)出水口流速,也可以脈沖間歇進水,對高濃度有機污水,由于水力負荷低,采用脈沖進水是一種較好的方法。配水系統(tǒng)的形式有多管多點式,樹枝管式和穿孔管式,國內(nèi)常采用穿孔管配水系統(tǒng),孔口直徑一般為15mm~25mm,孔口流速不宜小于2m/s,配水管中心距和出水孔距一般為1m~2m,出水點服務面積2m2~5m2,多孔管配水系統(tǒng)可兼作反應器放空管和池底排泥使用。各種配水系統(tǒng)均應考慮反沖洗或清堵措施。




      UASB反應器中的厭氧反應過程與其他厭氧生物處理工藝一樣,包括水解,酸化,產(chǎn)乙酸和產(chǎn)甲烷等。通過不同的微生物參與底物的轉(zhuǎn)化過程而將底物轉(zhuǎn)化為終產(chǎn)物——沼氣、水等無機物
      在厭氧消化反應過程中參與反應的厭氧微生物主要有以下幾種:
      水解—發(fā)酵(酸化)細菌,它們將復雜結(jié)構(gòu)的底物水解發(fā)酵成各種有機酸,乙醇,糖類,氫和二氧化碳;
      乙酸化細菌,它們將步水解發(fā)酵的產(chǎn)物轉(zhuǎn)化為氫、乙酸和二氧化碳;
      產(chǎn)甲烷菌,它們將簡單的底物如乙酸、甲醇和二氧化碳、氫等轉(zhuǎn)化為甲烷 [1]  。
      UASB由污泥反應區(qū)、氣液固三相分離器(包括沉淀區(qū))和氣室三部分組成。在底部反應區(qū)內(nèi)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(zhuǎn)化為沼氣。沼氣以微小氣泡形式不斷放出,微小氣泡在上升過程中,不斷合并,逐漸形成較大的氣泡,在污泥床上部由于沼氣的攪動形成一個污泥濃度較稀薄的污泥和水一起上升進入三相分離器,沼氣碰到分離器下部的反射板時,折向反射板的四周,然后穿過水層進入氣室,集中在氣室沼氣,用導管導出,固液混合液經(jīng)過反射進入三相分離器的沉淀區(qū),污水中的污泥發(fā)生絮凝,顆粒逐漸增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿著斜壁滑回厭氧反應區(qū)內(nèi),使反應區(qū)內(nèi)積累大量的污泥,與污泥分離后的處理出水從沉淀區(qū)溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。
            厭氧生物處理反應器是高濃度有機廢水處理的有效工藝,升流式厭氧污泥床(UASB)是厭氧生物處理反應器一種,UASB( Up-flow Anaerobic Sludge Bed,簡稱UASB)由于具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特點,其結(jié)構(gòu)、運行操作維護管理相對簡單,造價相對較低,技術(shù)成熟,受到污水處理業(yè)界的重視,得到廣泛的歡迎和應用。


      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(zhì)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(nèi)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(shè)備而言,當廢水的pH值過大或過小時,為減少pH值調(diào)整時所需的溶藥池和池容積及實現(xiàn)pH值調(diào)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(diào)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(jīng)一級或二級處理后,水質(zhì)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(chǎn)生有害物質(zhì),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(jié)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(shè)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(shè)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(chǎn)。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(chǎn)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。



       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(jié)、集團化成長,有利于構(gòu)成顆粒污泥的初生體。呈現(xiàn)一定量的污泥后,水力負荷添加到0.25m3/m2h以上,構(gòu)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(zhuǎn)。
        (1)進液和混合-布水體系進入?yún)捬醴磻鞯膹U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(zhì),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(jié)。
        (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(zhì)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(nèi)循環(huán)體系在流化床反響室和深度凈化反響室中,厭氧產(chǎn)生的沼氣經(jīng)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(jīng)上升管快速上升,在厭氧反應器頂部經(jīng)氣液分離器分離,剩下的泥水混合物經(jīng)過下降管向入?yún)捬醴磻鞯撞?,由此在厭氧反應器?nèi)構(gòu)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(nèi)循環(huán)不需要任何外加動力。(4)深度凈化室廢水經(jīng)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。




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       抗沖擊負荷才能強:處理低濃度廢水(COD=2000-3000mg/L)時,厭氧塔內(nèi)循環(huán)流量可達進水量的2-3倍;處理高濃度廢水(COD=115000mg/L)時,內(nèi)循環(huán)流量可達進水量的10-20倍;很多的循環(huán)水和進水充沛混合,使原水中的有害物質(zhì)得到充沛稀釋,大。通常IC厭氧塔厭氧消化可在常溫條件(20-25℃)下進行,這樣削減了消化保溫的困難,節(jié)約了能量;具有緩沖pH值的才能:內(nèi)循環(huán)流量相當于第1厭氧區(qū)的回流,可利用COD轉(zhuǎn)化的堿度,對pH值起緩沖作用,使厭氧塔內(nèi)pH值保持佳狀態(tài)。 IC厭氧反應器是污水處理中重要的處理單元,因其自身有著非常多的優(yōu)點,被廣泛的應用于淀粉、大豆蛋白、棉籽蛋白、、酒精、檸檬酸、黃原膠等行業(yè)的出產(chǎn)廢水處理中。COD去除功率高且,成為許多企業(yè)的。那么,在IC厭氧反應器的運轉(zhuǎn)進程中,有哪些需求把握的優(yōu)點呢1、污泥菌種厭氧污泥中具有處理污染物能力的就是等有機物質(zhì),菌群的組成及菌種的成分決議了其顆粒強度、產(chǎn)活性及對污水的適應能力。




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