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處理水量 | 450m3/h | 空氣量 | 56m3/min |
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永州市厭氧反應器
工藝技術簡介
采用厭氧法處理高濃度機廢水,其*性逐步得到人們的承認和重視,近年來厭氧技術得到很快發展,UASB厭氧處理工藝設備中上向流厭氧污泥來以其構造簡單、、效果好、適用、、處理、投資省而被大量采用。
厭氧污泥床基本構造,它配水系統、污泥反應區、三相分離器、沉淀區、出水系統、沼收集系統組成。廢水自底部進入,通過配水系統盡可能均勻的將廢水分布于反應器底部,廢水自下而上通過UASB反應器。
反應器底部一個高濃度、高活性的污泥床,污水中的大部分機污染物在此間經過厭氧發酵降解為甲烷和二氧化碳。廢水從污泥床底部流入,與顆粒污泥混合接觸,污泥中的微生物分解機物,同時產生的微小沼泡不斷放出。微小泡上升過程中,不斷合并,逐漸形成較大的泡,部分附著在顆粒污泥上。在顆粒污泥層的上部,因水流和泡的攪動,
永州市厭氧反應器工藝過程
廢水入反應器底部的混合區,并與來自泥水下降管的回流液充分混合,然后進入顆粒污泥膨脹床區進行生化降解,該區域COD容積負荷很高,大部分COD在此處被降解,產生的沼由下層三相分離器收集,由于沼泡形成過程中對液體所做的膨脹功產生了體提升,使得沼、污泥和水的混合物沿沼提升管上升至反應器部的液分離器,沼在此處與泥水相分離并被導出處理系統。泥水混合物沿著下降管返回至反應器底部,與進水充分混合后進入污泥膨脹床區,形成所謂的內循環。經顆粒污泥膨脹床區處理后的污水除一部分參與內循環外,其余污水通過下層三相分離器,進入精處理區進行剩余COD降解與產沼過程,提高和了出水水質。由于大部分COD已被降解,所以精處理區的COD負荷較低,產量也較小。該處產生的沼由上層三相分離器收集,通過集管進入液分離器并被導出處理系統。精處理后的廢水經上層三相分離器后,上清液經出水區出罐外。
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