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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
- 廠商性質 生產商
- 所在地 濰坊市
更新時間:2019-05-17 10:16:53瀏覽次數:161
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始終秉承誠信、創新、強效、務實的精神,從客戶的角度出發,以勤勉的工作態度,為客戶提供污水治理領域的技術、的和zui完善的解決方案
江油市IC厭氧反應器設備
IC厭氧反應器是繼UASB、EGSB之后的一種厭氧反應器。它通過上下兩層集罩把反應器分為上下兩個室,兩個室通過內循環裝置組合在一起。
進入IC厭氧反器的機物大部分在下反應室被消化,所產生的沼被下層集罩阻隔收集進入提升管,由于提升管內外液體存在密度差,促使發酵液不斷被提升至液分離器,分離沼后又回流到下反應室,形成了發酵液的連續循環。
鑒于內循環發生在下反應室,故下反應室較高的水力負荷,高水力負荷和高產負荷使污泥與機物充分混合,使污泥處于充分的膨脹狀態,傳質速率高,大大提高了厭氧消化速率和機負荷。
上反應室是反應器的低負荷區,它只是消化下反應室少量來不及消化的機物,沼產量少。產負荷低,內循環不進入上反應室,上反應室較低的產負荷和較低的水力負荷利于污泥的沉降和滯留,從而能維持反應器內較高的污泥濃度。
由于厭氧消化速率取決于污泥濃度和傳質速率,影響傳質的因素是產負荷和水力負荷,它們一方面是強化傳質的重要因素,又是造成污泥流失的根本原因,而IC厭氧應器由于了內循環裝置,改變了產負荷與水力負荷的方向,在高負荷下能避免污泥的流失,在一定程度上實現了“高負荷與污泥流失相分離”,從而使IC厭氧反器具比UASB、EGSB更高的機負荷
主要以下幾點:
1、污泥菌種
厭氧污泥中具處理污染物能力的就是細菌等機物質,菌群的組成及菌種的成分決定了其顆粒強度、產甲烷活性及對污水的適應能力。一般來說,厭氧顆粒污泥中機物成分占70%左右,污泥外部菌種主要為絲菌,污泥內部主要為桿菌、球菌等。
2、pH值
反應器進水PH值一般應控制在6.5~7.5之間,過高或過低的PH值都會對工藝造成影響,主要體現在對厭氧菌(主要是產甲烷菌)活性的影響,包括:
a、影響菌體及酶系統的生理功能和活性。
b、影響環境的氧化還原電位。
c、影響基質的活性,產甲烷菌的這些性質功能遭到破壞后,處理COD的活性就會大大降低。
3、溫度
反應器進水溫度要求控制在35~38之間。因為產甲烷菌大多數都屬于中溫菌,在這個范圍內,其處理效率是很高的。當溫于40℃時,處理效率會急劇下降。
4、容積負荷
厭氧反應器具很高的容積負荷,一般情況下為10~18kgCOD/m3/d(不同的IC容積負荷會差異,某些的IC容積負荷可能更高)。短期內進水負荷的變化幅度不要過大,要讓厭氧菌一定的適應時間,應逐步增加或降低負荷。如果條件可以,盡量使其負荷在一個范圍之間趨于穩定的狀態。負荷過低或過高,都會對IC的正常厭氧處理產生巨大影響。
5上升流速
IC反應器的上升流速一般在4~8m/h,當污水的進水COD值濃度較低時,需要提高流量來增加COD的負荷率。較高的上升流速會助于顆粒污泥與機物之間的傳質過程,避免混合不均勻對設備的影響。
6、預酸化度
廢水進入厭氧反應器之前要保持足夠的預酸化度,一般在30%~50%之間,是在40%左右。預酸化的情況下,VFA高,進水PH值會降低,為調解PH值,會增高污水處理的,同時還會影響污泥的顆粒化。
7、毒物質
對厭氧顆粒污泥抑制性的毒性物質,主要是H2S和亞硫酸鹽。H2S的允許濃度為小于250mg/l,否則可能會使大部分產甲烷菌降低50%的活性。亞硫酸鹽的毒性比H2S更高,建議將亞硫酸鹽的濃度控制在150ppm以下,所以,一定要嚴格控制這兩種毒物質的含量,對其進行定期檢測。
8、日常XUN視
厭氧反應器的日常XUN視至關重要,我們總結了一些簡單的觀察點,詳情見下表:
9、沼處理
做好沼放應急措施,當沼穩壓柜或壓力表壓力快速升降時,一定要引起重視。這種情況下,一般會出現沼泄漏或沼輸送不暢,要迅速查明原因,論采用放空還是其它手段,務必確保厭氧反應器內的沼能夠正常出。
江油市IC厭氧反應器設備
厭氧反應器優點:
廢水厭氧生物技術由于其巨大的處理能力和潛在的空間,一直是水處理技術研究的熱點。從傳統的厭氧接觸工藝發展到現今流行的UASB工藝,廢水厭氧處理技術已日趨成熟。隨著發展與資源、能耗、占地等因素間矛盾的進一步突出,現的厭氧工藝又面臨著嚴峻的挑戰,尤其是如何處理發展帶來的大量高濃度機廢水,使得研發技術更優化的厭氧工藝非常必要。內循環厭氧處理技術(以下簡稱IC厭氧技術)就是在這一背景下產生的強效處理技術,它是20世紀80年代中期由荷蘭PAQUES研發成功,并推入廢水處理工程市場,目前已成功于土豆加工、啤酒、食品和檸檬酸等廢水處理中。實踐證明,該技術去除機物的能力遠遠過普通厭氧處理技術(如UASB),而且IC反應器容積小、投資少、、,是一種值得推廣的強效厭氧處理技術。
升流式厭氧污泥床(Upflow Anaerobic Sludge Bed,簡稱UASB),是由荷蘭的Lettinga教授等在20世紀70年 代時開發的強效厭氧生物反應器,其結構如左圖 所示。反應器工作時,污水經過均勻布水 進人反應器底部,污水自下而上地通過厭氧污泥床反應器。
反應器三個重要的前提:①反應器內形成沉降性能良好的顆粒污泥或絮狀污泥;②產和進水的均勻分布所形成的良好的自然攪拌;③設計的三相分離器,能使沉淀性能良好的污泥保留在反應器內。良好的顆粒污泥床的形成,使得機負荷和去除率髙,不需要攪拌,能適應負荷沖擊和溫度與pH值的變化。
厭氧反應器的組成部分
進水配水系統
進水配水系統的功能主要是將廢水均勻分配到整個反應器,并進行水力攪拌,是反應器強效的關鍵之一。
從水泵來的廢水通過配水設備流入布水管。配水設備是由一根可旋轉的配水管與配水槽構成,配水槽為圓環形,被分隔成若干單元,每個單元與一根通進反應器的布水管相連。從水泵來的水管與可旋轉的配水管相連接。工作時配水管旋轉,在一定的時間間隔內,廢水流進配水槽的一個單元,由此流進一根布水管進入反應器。布水點設在反應器的底平面上,為使基質與污泥接觸充分,應進行設置。布水點均勻分布在池底上,且高度不同。根據關資料與研究實踐,認為布水的不均勻系數為0.95時,可達到布水均勻的。荷蘭研究者提出,在裝置放大時應按比例增加布水點的數量,使每5m2底面積一個布水點。這種布水方式對于整個反應器來說是連續進水,而對于每個布水點而言,則是間斷進水,布水管的瞬時流量與整個反應器的流量相等。
三相分離器設計要點:
1) 集室的隙縫部分的面積應該占反應器部面積的15~20%;
2) 在反應器高度為5~7m時,集室的高度在1.5~2m;
3) 在集室內應保持液界面以釋放和收集體,防止浮渣或泡沫層的形成;
4) 在集室的上部應該設置消泡噴嘴,當處理污水嚴重泡沫問題時消泡;
5) 反射板與隙縫之間的遮蓋應該在100~200mm以避免上升的體進入沉淀室;
6) 出管的直管應該充足以從集室引出沼,別是泡沫的情況。
對于低濃度污水處理,當水力負荷是限制性時,在三相分離器縫隙處保持大的過流面積,使得zui大的上升流速在這一過水斷面上盡可能的低是十分重要的。
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反應器三個重要的前提:①反應器內形成沉降性能良好的顆粒污泥或絮狀污泥;②產和進水的均勻分布所形成的良好的自然攪拌;③設計的三相分離器,能使沉淀性能良好的污泥保留在反應器內。良好的顆粒污泥床的形成,使得機負荷和去除率髙,不需要攪拌,能適應負荷沖擊和溫度與pH值的變化。
UASB反應器具如下的主要特點:
① 污泥的顆粒化使反應器內的平均濃度達50 gVSS/L以上,污泥齡一般為30天以上;
② 反應器的水力停留吋間相應較短;
③ 反應器具很髙的容積負荷;
④ 不僅適合于處理髙、中濃度的機工業廢水,也適合于處理低濃度的城市污水;
⑤ UASB反應器集生物反應和沉淀分離于一體,;
⑥ 滯設置填料,節省了,提髙了容積利用率;
⑦ 一般也需設置攪拌設備,上升水流和沼產生的上升流起到攪拌;
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