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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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- www.sdmjhb.com
參考價 | ¥ 12200 |
訂貨量 | 1臺 |
- 型號
- 品牌 明基環保
- 廠商性質 生產商
- 所在地 濰坊市
更新時間:2023-05-08 08:29:51瀏覽次數:177
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赤水市IC厭氧反應器技術優點
厭氧反應器
隨著科學的發展,科研的不斷深入,許多新技術,新材料,新理念被運用 于環境保護行業,使我環境保護技術得到的長足的發展。食品、生物、化工等行業放大部分廢水都屬于高濃度機廢水,利用常規的物化、生化處理難達到處理,同時存在操作管理,投資大,高等一系統問題。
其他
厭氧流化床反應器是一種強效的生物膜法處理方法。它是利用砂等大表面積的 物質為載體。厭氧微生物以膜形式結在砂或其它載體的表面,在污水中成流動狀態,微生物與污水中的機物進行接觸吸附分解機物,從而達到處理的。厭氧反應器,在外厭氧處理中*采用以砂為載體,設備結構為內外兩個圓筒,利用制的軸流泵,使污水和機生物膜的砂在外筒中進行循環,達到流化的。 由于砂的比表面積大,每立方米可5500-6500m2/m3(折合一般填料40-50m3),因而生物接觸面積別大,因而處理效率很高,每立方米效反應器容積可每天處理COD達35-45公斤COD/m3。
概述
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、然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。
IC厭氧反應器安操作規程
1、厭氧反應器控制因素
(1)溫度
中溫厭氧消化的zui適宜的溫度范圍為35-39℃,范圍為37-38℃。
溫度波動:≤2℃/d( ≤1℃/h)
(2)pH
正常情況下進水pH在6.5以上 ,出水6.8-7.2。
(3)VFA
正常情況下IC厭氧反應內VFA≤400mg/l( 以乙酸計),良好的反應器VFA≤300mg/l
(4)產量
正常情況下,良好的IC厭氧反應器取出1kg COD能夠產生0.2-0.4m3沼。
(5)HCO3- 堿度
此指標高于600-1000mg/l時,說明該反應器具很好的pH緩沖能力。
(6)毒物質
包括毒機物、重金屬離子、鹽類和一些陰離子等。對機物來說,帶醛基、雙鍵、氯取代基、苯環等結構,往往具抑制性。
毒物質的zui高容許濃度與處理系統的方式、污泥馴化程度、廢水性、操作控制條件等因素關。
2、操作要求:
(1)IC罐溫度波動不應過大,一小時內溫度波動不應過1℃,一天內溫度波動不應過2℃;
(2)根據廢水的CODcr及時調整廢水進水量,以IC進水CODcr在要求的范圍內;根據進水VFA及時調整廢糖水的酸化時間,以IC進水的VFA在要求的范圍內;
(3)操作人員要經常檢查布水器水管是否堵塞,如堵塞要及時疏通處理。經常察看出水是否正常(出水是否發黑、是否帶泥、是否異味、是否沼泄露等)
(4)不定期取樣觀察不同高度的顆粒污泥的變化情況。
(5)不定期測量不同高度及出水的污泥VSS,從而效掌握反應器的活性污泥量。
(6)操作人員經常檢查沼水封的水位情況,一般要控制水位在水封視鏡附近位置,如過試鏡要及時水;
(7)操作人員做好巡回檢查,確保厭氧罐進水流量達到規定流量,并認真填記錄。
(8)化驗人員定期檢測出水各項指標并做好記錄,如異常要及時反饋。
IC中易出現的問題及處理方法
a.緊急情況或IC罐維護停止進水
l 在2個小時以內時,重新啟動后以規定流量上水;
l 在2個小時以上24小時內,重新啟動時,開始進水流量為規定流量的50%進水,循序漸進慢慢加大流量至規定流量(按每半小時20m3增加流量)。
l 在24個小時以上,重新啟動時,開始進水流量為規定流量的 1/4進水,循序漸近慢慢加大流量至規定流量(按每半小時20m3加量)。
b.出水VFA突然增加
l 造成出水VFA高的原因較多,如短時間內突然增加,可能的原因是進水VFA增加較多造成的,可降低進水VFA,即減少廢糖水的酸化時間;
l 如果出水VFA出現不斷增長趨勢,則情況較為嚴重,應盡快降低負荷并及時向上級匯報,做好記錄,必要時應通知協助解決。
c.出水懸浮物或CODcr突然增加
l IC罐出水懸浮物、CODcr濃度會因進水濃度的波動而出現短時間內的波動,屬正常現象;
l 如果IC罐出水懸浮物、CODcr濃度持續增加,則表明IC罐的狀態在惡化,應盡快降低負荷并及時向上級匯報,做好記錄,必要時應通知協助解決。
c.沼帶水嚴重
l 適當減少廢糖水進水量,等待IC平穩后再調至原來的流量;
l 適當減少IC進水量,等待IC平穩后再調至原來的流量;
l 檢查沼管道是否堵塞。
d.管道堵塞
l IC罐分水包后的進水管道堵塞時,溫度會比其它正常進水管低,可適當關閉其它進水管,集中沖洗堵塞的管道。
回流管道堵塞時,可通過清洗閥門注入清水進行疏通,疏通回流管時應關閉沼管道的水封閥門。
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赤水市IC厭氧反應器技術優點
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
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。
厭氧生物反應器維持強效率的基本條件
(1)適宜的pH值:為使厭氧順利進行,反應器中的pH值必須在6.5~8.2之間。
(2)充足的常規營養:反應器內氮的濃度必須在40~70mg/L范圍內才能滿足需要,而磷和硫化物維持較低的濃度即可滿足需要。甲烷菌對硫化物和磷專性需要,必須在反應器內其含量,時需要向進水中投加磷肥和硫酸鹽。
(3)必要的微量專性營養元素:對甲烷菌激活的專性營養元素鐵、鈷、鎳、鋅、錳、鉬、銅甚至硒、硼等很多種,缺少其中一種就可能嚴重影響整個生物處理過程。
(4)合適的溫度:厭氧反應一般在30~37℃的中溫條件下。
(5)對毒性適應能力:必須完成厭氧微生物對毒物質適應性的馴化。
(6)充足的代謝時間:要同時厭氧生物處理的水力停留時間HRT和固體停留時間SRT。
(7)適量的碳源:來自進水中的機物要滿足異養型甲烷菌用于生物合成所需要的碳源,同時反應器內的溶解性C02要滿足自養型甲烷菌所需要的碳源。
(8)污染物向微生物的傳質良好:厭氧生物反應器內的顆粒污泥在流化狀態下傳質能力較好,但生物量過多積累或使用厭氧生物膜法時生物膜過厚都可能產生傳質問題,要定期出剩余生物污泥或提高回流比減少部分傳質阻力。
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