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山東明基環保設備有限公司
主營產品: 地埋一體化污水處理設備溶氣氣浮機一體化凈水設備加藥裝置二氧化氯發生器板框壓濾機厭氧反應器 |

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- 品牌 明基環保
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- 所在地 濰坊市
更新時間:2025-05-05 14:04:04瀏覽次數:258
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中夢 情 潔凈心
一歌叫《時間都去哪了》。一直以來,山東明基設備有限公司都一種強烈的緊迫感。時光飛逝,一體化凈水設備也正迎來一個新的春天。春天是播種的季節,只播下希望的種子,才會在未來收獲豐碩的果實。
宿州市IC厭氧反應器工藝
一IC厭氧反應器工作原理
廢水好氧生物處理方法的實質是利用電能的消耗來達到改善廢水水質的一種技術措施,因此能、低能耗的厭氧廢水處理技術在近代廢水處理技術中得到了的,厭氧生物處理法了較大的發展。厭氧消化工藝由普通厭氧消化法演變發展為厭氧接觸法(厭氧活性污泥法)、生物濾池法、上流式厭氧污泥床反應器(UASB)、厭氧流化床、復合厭氧法等,其中普通消化池法、厭氧接觸法等為*代厭氧反應器,生物濾池法、UASB、厭氧流化床等為二代厭氧反應器,隨著厭氧技術的發展,由UASB衍生的EGSB和IC(內循環)厭氧反應器為三代厭氧反應器。EGSB相當于把UASB反應器的厭氧顆粒污泥處于流化狀態,而IC反應器則是把兩個UASB反應器上下疊加,利用污泥床產生的沼作為動力來實現反應器內混合液的循環。
IC厭氧反應器工作過程
通過以下的對IC厭氧反應器的描述,您可以很清楚的了解到其所具的優點的基本原理。
一般可以理解為IC是由上、下兩個UASB組成兩個反應室,下反應室負荷高,上反應室負荷低,在反應器內部,對應分為三個反應區。
高負荷區
借助于本的殊的多旋流式防堵塞的布水系統,高濃度的機廢水均勻進入反應器底部,完成與反應器內污泥的充分混合,由于內循環、高的水力負荷和產的攪動,導致反應器底部的污泥膨脹狀態良好,使廢水與污泥能夠充分接觸,如此良好的傳質和較高的污泥活性才了IC反應器具較高的機負荷。
低負荷區
低負荷區也是精處理區,在這個反應區內水力負荷和污泥負荷較低,產量少,產攪動小,因此可以效的對廢水中的機物進行再處理。
沉降區
IC反應器部為污泥沉降區,機物已基本去除的廢水中的少量懸浮物在本區內進一步進行沉降,IC出水水質達到規定要求。
廢水通過布水系統進入厭氧反應器的下部高負荷區,與顆粒污泥進行充分的混合和傳質,將廢水中大部分的機物分解,產生大量的沼。沼通過下三相分離器時,由于沼的提升,沼連同一部分混合液被提升到罐部的液分離器,沼在液分離器里被分離出來,分離后的混合液再通過回流管回流到罐的底部,與進入IC厭氧反應器的進水混合,形成了厭氧罐自身的內循環。
廢水通過下三相分離器后進入上部低負荷區(精處理區),進一步降解廢水中的機物,混合液通過上部的三相分離器時進行顆粒污泥、水、沼的分離,沼通過沼管道出,污泥則回流到厭罐底部保持生物量,而沉淀后的水通過出水堰進入后續構筑物。
在污水厭氧處理上,IC是常用的一種厭氧反應器,與好氧相比其主要的優點在于它的低,污泥產量低(只15%轉化成剩余污泥),且,可回收能源。
污水經進水總管和配管進入反應器后上流經過顆粒污泥床,在這里,污水中的機物被降解轉化成甲烷和二氧化碳。在反應器下部產生的沼攜帶污泥上升至三相分離器,沼、污泥和處理后的水在三相分離器中被分離出來,污泥回沉于厭氧污泥床,處理后的水經出水堰出,收集的沼被引至厭氧反應器上的水分離器內,經水封罐后可直接送至燃燒火炬或鍋爐。
UASB的主要優點是:
1、UASB內污泥濃,平均污泥濃度為20-40gVSS/1;
2、機負荷高,水力停留時間短,采用中溫發酵時,容積負荷一般為10kgCOD/m3.d左右;
3、混合攪拌設備,靠發酵過程中產生的沼的上升運動,使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態,對下部的污泥層也一定程度的攪動;
4、污泥床不填載體,節省造價及避免因填料發生堵賽問題;
5、UASB內設三相分離器,通常不設沉淀池,被沉淀區分離出來的污泥重新回到污泥床反應區內,通常可以不設污泥回流設備。
主要缺點是:
1、進水中懸浮物需要適當控制,不宜過高,一般控制在100mg/l以下;
2、污泥床內短流現象,影響處理能力;
3、對水質和負荷突然變化較敏感,耐沖擊力稍差。
技術
近年來,隨著現代城市的發展,工業廢水量和生活污水量逐年增長,城市水污染問題日益突出,發展污水處理新技術已成為迫在眉睫。20世紀六七十年代以后,隨著人類社會和城市的發展,人類環境污染和能源緊張問題變得越來越嚴重,厭氧處理技術作為一種低能耗的機廢水生物處理工藝技術收到了行業內人士的高度重視與研究,在這種大的背景下,美McCarty等于1982年在總結了二代厭氧生物處理工藝基礎上,開發出了厭氧折流板反應器(ABR)。厭氧折流板反應器(ABR)是指在反應器內設置豎向導流板,將反應器分隔成串聯的幾個反應室,每個反應室都是一個相對獨立的上流式污泥床(USB)系統,其中的污泥可以以顆粒化形式或以絮狀形式存在。水流由導流板引導上下折流前進,逐個通過反應室內的污泥層,進水中的機污染物與微生物充分接觸而得以降解去除。ABR厭氧反應器的優點是:反應器每個獨立的反應室馴化著與該處環境條件相適應的微生物相,出水水質較好,;污泥床內不填載體,不需三相分離器,避免堵塞并節省投資。但是,經實際工程驗證,厭氧折流板反應器(ABR)除了反應器、殊、液分離系統、投資成本低、管理簡單等優點外,也存在著致命的缺陷:為了一定的水流和產上升速度,反應器池體不易太深;經實際工程證明,傳統的BAR厭氧反應器存在布水不均勻,容易出現污泥死區,嚴重影響污水去除效果;在實際調試過程中對活性污泥要求高,要求對馴化的污泥需要培養出顆粒厭氧污泥方能啟動系統,增加了系統...
IC(internal circulation)反應器是強效厭氧反應器,即內循環厭氧反應器,相似由2層UASB反應器串聯而成,用于機高濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水、酒精廢水。IC 反應器當前在造紙行業較多的是用各類廢紙作原料的造紙企業,處理的包括實現一般的達標放,通過治理后的,從而達到節水和治污的雙重。
技術保護點
1.一種強效B?ABR厭氧反應器,包括一個箱體結構的反應器本體(1),其征在于,所述的反應器本體(1)被分為左、右兩格厭氧區,所述的左格厭氧區由上填料骨架(3)、左導流板(6)、下填料骨架(5)和反應器本體(1)的左側壁相互連接組成,所述的上填料骨架(3)和下填料骨架(5)之間設聚氨酯軟性填料(4);所述的左導流板(6)的上端與反應器本體(1)的部連接;所述的右格厭氧區由填料上隔網(9)、右導流板(8)、填料下隔網(11)和反應器本體(1)的右側壁相互連接組成;所述的填料上隔網(9)和填料下隔網(11)之間設聚氨酯組合球形填料(10);所述的右導流板(8)的上端與反應器本體(1)的部連接;所述的反應器本體(1)上邊兩側設左、右入孔(13)和(14),其左側壁和右側壁的上端分別設置布水裝置(2)和出水裝置(12);所述的左導流板(6)和右導流板(8)之間設中間導流板(7),所述的中間導流板(7)的下端與反應器本體(1)的底部連接;所述的左導流板(6)、中間導流板(7)和右導流板(8)的自由端均與反應器本體(1)間隙。
UASB與IC在上大的差別表現在抗沖擊負荷方面,IC可以通過內循環自動稀釋進水,效了*反應室的進水濃度的穩定性。其次是它僅需要較短的停留時間,對可生化性好的廢水的確是優點。大家同意因為IC,抗沖擊負荷效果好,容積負荷高,投資省等許多優于UASB的優點,是否就應該因此而放棄再選用UASB了呢?
IC缺點尤其在污水可生化性不是太好的情況下,由于水力停留時間比較短去除率遠沒UASB高,增加了耗氧的負擔。另外,IC由于體內循環,別是對進水水質不太穩定的,導致IC出水水量不穩定,出水水質也相對不穩定,時可能還會出現短暫不出水現象,對后序處理工藝是影響的。UASB比IC突出優點就是去除率高,出水水質相對穩定。但IC優點還是很多的,別是對于高SS進水,比UASB明顯優點,由于IC上升流速很大,SS不會在反應器內大量積累,污泥可以保持較高活性。對于毒廢水也是如此
宿州市IC厭氧反應器工藝
由IC反應器構造原理進水
(1)用泵由反應器底部進入*反應室,與該室內的厭氧顆粒污泥均勻混合。廢水中的大部分機物在這里被轉化為沼,所產生的沼被*厭氧反應室的集罩
(2)收集,沼將沿著提升管
(3)上升。沼上升的同時,把*反應室的混合液提升至設在反應器部上的液分離器
(4)被分離出的沼由液分離器部的沼管
(5)走。分離出的泥水混合液將沿著回流管
(6)回到*反應室的底部,并于底部的顆粒污泥進行充分混合,實現了*反應室混合液的內部循環。
(7)收集,通過集管
(8)進入液分離器二反應室的泥水混合液進入沉淀區
(9)進行固液分離,處理過的上清液由出水管
(10)走,沉淀下來的污泥自動返回二反應室。這樣,廢水就完成了在IC反應器內處理的過程。
技術優點
(一)可處理高濃度廢水,別是對一些較難降解的大分子機物很好的去除效果,而好氧對此效果不明顯;
(二) 不需要供氧,大大降低,能耗僅為好氧處理工藝的10-15%,且厭氧過程產生可再生能源——沼;
(三) 污泥產生量比好氧過程少5~20倍,UASB內污泥濃,平均污泥濃度為20-40gVSS/1;不會產生污泥膨脹,剩余污泥量少,污泥易處理;
(四) 機負荷率高,水力停留時間短,采用中溫發酵時,容積負荷一般為 10-20kgCOD/m3.d左右;反應器容積和系統占地小,投資少。工程實踐證明,當污水COD濃度大于4000mg/L時,厭氧處理就比好氧處理更加。
(五) 混合攪拌設備,靠發酵過程中產生的沼的上升運動,使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態,對下部的污泥層也一定程度的攪動;污泥床不填載體,節省造價及避免因填料發生堵賽問題;
(六) 、方便、易于維護管理。
基本出要求:
(1)為污泥絮凝提供利的物理、化學和力學條件,使厭氧污泥獲得并保持良好的沉淀性能;
(2)良好的污泥床常可形成一種相當穩定的生物相,保持定的微生態環境,能抵抗較強的擾動力,較大的絮體具良好的沉淀性能,從而提高設備內的污泥濃度;
(3)通過在污泥床設備內設置一個沉淀區,使污泥細顆粒在沉淀區的污泥層內進一步絮凝和沉淀,然后回流入污泥床內。
UASB內的流態和污泥分布
UASB內的流態相當復雜,反應區內的流態與產量和反應區高度相關,一般來說,反應區下部污泥層內,由于產的結果,部分斷面通過的量較多,形成一股上升的流,帶動部分混合液(指污泥與水)作向上運動。與此同時,這股、水流周圍的介質則向下運動,造成逆向混合,這種流態造成水的短流。在遠離這股上升、水流的地方容易形成死角。在這些死角處也具一定的產量,形成污泥和水的緩慢而微弱的混合,所以說在污泥層內形成不同程度的混合區,這些混合區的大小與短流程度關。懸浮層內混合液,由于體幣的運動帶動液體以較高速度上升和下降,形成較強的混合。在產量較少的情況下,時污泥層與懸浮層明顯的界線,而在產量較多的情況下,這個界面不明顯。關試驗表明,在沉淀區內水流呈推流式,但沉淀區仍然還死區和混合區。
厭氧流化床反應器,實踐表明,一個成功的反應器必須是:①具備良好的截留污泥的性能,以擁足夠的生物量;②生物污泥能夠與進水基質充分混合接觸,以微生物能 夠充分利用其活性降解水中的基質。同時,研究人員基于對各類化合物厭氧降解機理研究的進展,從厭氧底物降解途徑和動力學兩方面入手,分析提高和保持反應器內微生物活性的可能措施,并與反應器的設計相結合,面提高反應器的性能。
厭氧過程實質是一系列復雜的生化反應,其中的底物、各類中間產物、zui終產物以及各種群的微生物之間相互,形成一個復雜的微生態系統,類似于宏觀 生態中的食物鏈關系,各類微生物間通過營養底物和代謝產物形成共生關系(symbiotic)或共營養關系(symtrophic)。因此,反應器作為提供微生物生長繁殖的微型生態系統,各類微生物的平穩生長、物質和能量流動的強效順暢是保持該系統持續穩定的必要條件。如何培養和保持相關類微生物的平衡生長已經成為反應器的設計思路。
餐廚垃圾的厭氧處理技術;主要內容分四塊,*塊是餐廚垃圾的概念及性,它由餐飲垃圾和廚余垃圾組成的,餐飲垃圾主要由餐館、食堂它的剩余物,包括油脂、 面點等加工過程中的廢棄物。廚余垃圾就是在我們日常生活中產生的,我們丟棄的果蔬以及下腳料易腐的垃圾。因為餐廚垃圾我們提倡單獨處理,它與其他城市垃圾處理相比,它的組成簡單一點,很多雜物在里邊,成分更為簡單。所以它的毒害物質,例如重金屬的含量就比較少,所以它相對于其他的城市垃圾來說,是更 利于回收和利用的。
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