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遵義市UASB厭氧反應(yīng)器設(shè)備

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產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地濰坊市

更新時間:2018-11-09 09:09:55瀏覽次數(shù):321次

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遵義市UASB厭氧反應(yīng)器設(shè)備,主要經(jīng)營:一體化污水處理設(shè)備、地埋式一體化污水處理設(shè)備、MBR一體化污水處理設(shè)備氣浮機、溶氣氣浮機、渦凹氣浮機、平流式氣浮機、豎流式氣浮機、淺層氣浮機厭氧反應(yīng)器、IC厭氧反應(yīng)器、UASB厭氧反應(yīng)器二氧化氯發(fā)生器自動加藥裝置

遵義市UASB厭氧反應(yīng)器設(shè)備

設(shè)備概述

   UASB厭氧反應(yīng)器由污泥反應(yīng)區(qū)、液固三相分離器(包括沉淀區(qū))和室三部分組成。

   在底部反應(yīng)區(qū)內(nèi)存留大量厭氧污泥,具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機物,把它轉(zhuǎn)化成沼。沼以微小泡形式不斷放出,微小泡在上升過程中,不斷合并,逐漸形成大泡,在污泥床上部由于沼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,然后穿過水層進入室,集中在室沼,用導(dǎo)管導(dǎo)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,并在重力下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿著斜壁滑回厭氧反應(yīng)區(qū)內(nèi),使反應(yīng)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,然后出污泥床。

UASB厭氧反應(yīng)器簡介

    對的日益重視,出水指標(biāo)要求越來越高,厭氧處理技術(shù)在廢水處理中正發(fā)揮著越來越大的?,F(xiàn)階段用的各種厭氧反應(yīng)器可以歸類為高、中、低速反應(yīng)器。高度小于10米,上升流速在0.5~1.0米/小時之間的厭氧反應(yīng)器歸類為中速厭氧反應(yīng)器,中速厭氧反應(yīng)器COD容積負荷通常小于5kgCOD /(m3·d)啟動和時可以用絮狀污泥。中速反應(yīng)器占地面積適中,投資省,方便,但是缺點是法適用高濃度水質(zhì)和可生化差的污水,并且系統(tǒng)的厭氧污泥容易流失。高速厭氧反應(yīng)器以顆粒污泥反應(yīng)床系統(tǒng)為點的IC為代表,其HRT(水力停留時間)短,容積負荷高,通常COD容積負荷大于5kgCOD/(m3·d),但是啟動和必須使用顆粒污泥,通常高徑比要求2:1以上,上升流速要求1m/h以上,且顆粒污泥生長緩慢,需經(jīng)常補充新鮮的顆粒污泥。    

遵義市UASB厭氧反應(yīng)器設(shè)備

技術(shù)優(yōu)點

1.容積負荷大:反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度大,微生物量大,進水機負荷大;

2. 厭氧污泥濃度大,平均污泥濃度為20-40gMLVSS/L;

3.節(jié)省投資和占地面積;

4.抗沖擊負荷能力大;

5.動力低,混合攪拌設(shè)備,靠發(fā)酵過程中產(chǎn)生的沼的上升運動,使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態(tài),對下部的污泥層也一定程度的攪動;

6.污泥床不設(shè)載體,節(jié)省造價及避免因填料發(fā)生堵塞問題;

7.性好;

8.啟動周期短,反應(yīng)器內(nèi)污泥活性大,生物增殖快,為反應(yīng)器快速啟動提供利條件;

9.沼利用價值大,反應(yīng)器產(chǎn)生的生物純度大,CH470%~80%,CO220%~30%,其他機物為1%~5%,可作燃料加以利用;

與其他類型的厭氧反應(yīng)器相較下述優(yōu)點:

1. 污泥床內(nèi)生物量多,折合濃度計算可達20~30g/L;

2. 容積負荷率高,在中溫發(fā)酵條件下,一般可達10kgCOD/(m³.d)左右,甚至能夠高達15~40kgCOD/(m³.d),廢水在反應(yīng)器內(nèi)的水力停留時間較短,因此所需池容大大縮小。

3. 設(shè)備簡單,方便,勿需設(shè)沉淀池和污泥回流裝置,不需要充填填料,也不需在反應(yīng)區(qū)內(nèi)設(shè)機械攪拌裝置,造價相對較低,便于管理,且不存在堵塞問題。

概述

    實踐表明,一個成功的反應(yīng)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(zhì)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(zhì)。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(xué)兩方面入手,分析提高和保持反應(yīng)器內(nèi)微生物活性的可能措施,并與反應(yīng)器的設(shè)計相結(jié)合,面提高反應(yīng)器的性能。

    厭氧過程實質(zhì)是一系列復(fù)雜的生化反應(yīng),其中的底物、各類中間產(chǎn)物、然終產(chǎn)物以及各種群的微生物之間相互,形成一個復(fù)雜的微生態(tài)系統(tǒng),類似于宏觀生態(tài)中的食物鏈關(guān)系,各類微生物間通過營養(yǎng)底物和代謝產(chǎn)物形成共生關(guān)系(symbiotic)或共營養(yǎng)關(guān)系(symtrophic)。因此,反應(yīng)器作為提 供微生物生長繁殖的微型生態(tài)系統(tǒng),各類微生物的平穩(wěn)生長、物質(zhì)和能量流動的順暢是保持該系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定的必要條件。如何培養(yǎng)和保持相關(guān)類微生物的平衡生長已經(jīng)成為反應(yīng)器的設(shè)計思路。

  

  

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