福建IC厭氧反應器公司
發布時間:2023-02-16 02:24:18
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UASB厭氧反應器污泥床技術成熟,應用廣泛,成功案例多,在施工、運行過程中有較多的經驗,有利于系統的穩定運行;厭氧反應器的工作原理是怎樣的?廢水由泵提升至厭氧反應器底部,采用底部布水系統,使污水均勻分布于整個截面,同時利用進水的出口壓力和氣體產生作用,使廢水與高濃度的厭氧污泥充分接觸和交換,使廢水中的有機物降解。廢水在反應區緩慢上升,進一步降解有機物。在氣、水、泥同時上升的過程中,沼氣首先進入三相分離器內部通過管道排出,污泥和廢水通過三相分離器的縫隙排入分離區,污泥在分離區沉淀濃縮并回流至分離池下部,保持厭氧反應器內的生物量,沉淀出水通過管道排出池外。

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IC厭氧反應器的工作原理:該裝置主要由配水系統、污泥床區、污泥懸浮區、三相分離器、沉淀出水區組成。待處理的廢水由配水系統從反應器底部進入,與污泥床中的污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解廢水中的有機物,把它轉化為沼氣,經三相分離器將沼氣收集并分離出反應器,污泥沉淀后返回污泥床,出水經溢流堰排出。

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IC厭氧反應器是新一代內循環厭氧反應器,與EGSB厭氧反應器和UASB厭氧反應器相比具有巨大的優勢。IC厭氧反應器的結構類似于兩個串聯的UASB厭氧反應器的結構。 廢水在IC反應器中從下往上流動。污染物被細菌吸收并降解,凈化水從反應器頂部流出。IC厭氧反應器的高度可以達到16m?25m,高徑比一般為2?5。 它由5個基本部分組成:配水混合區,顆粒污泥膨脹床區,精細處理區,內部循環系統和出水區。配水混合區:我公司選擇的旋風除水設備是配水厭氧反應器的關鍵,對顆粒污泥和廢水具有較大的混合和配水效果。

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厭氧反應器中有時會產生大量泡沫,泡沫呈半液半固狀,嚴重時可充滿氣相空間并帶入沼氣管道,導致沼氣系統的運行困難。產生泡沫的主要原因是厭氧系統運行不穩定,因為泡沫主要是由于CO2產量太大形成的,當反應器內溫度波動或負荷發生突變等情況發生時,均可導致系統運行的不穩定和CO2的產量增加,進而導致泡沫的產生。如果將運行不穩定因素及時排除,泡沫現象一般也會隨之消失。在厭氧污泥培養初期,由于CO2產量大而甲烷產量少,也會出現泡沫,隨著甲烷菌的培養成熟,CO2產量減少,泡沫一般也會逐漸消失。進水中含有蛋白質是產生泡沫的一個原因,而微生物本身新陳代謝過程中產生的一些中間產物也會降低水的表面張力而生成氣泡。厭氧生物處理過程中大量產氣會產生類似好氧處理的曝氣作用而形成氣泡問題,負荷突然升高所帶來的產氣量突然增加也可能出現泡沫問題。

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高濃度廢水處理設備UASB反應器廢水被盡可能均勻的引入反應器的底部,污水向上通過包含顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床。厭氧反應發生在廢水和污泥顆粒接觸的過程。在厭氧狀態下產生的沼氣(主要是甲烷和二氧化碳)引起了內部的循環,這對于顆粒污泥的形成和維持有利。在污泥層形成的一些氣體附著在污泥顆粒上,附著和沒有附著的氣體向反應器頂部上升。上升到表面的污泥撞擊三相反應器氣體發射器的底部,引起附著氣泡的污泥絮體脫氣。

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UASB厭氧污泥濃度高,平均污泥濃度為20-40克/升。有機負荷高,水力停留時間短,如采用中溫發酵時,容積負荷一般在5-10 kgcod/(m3d)左右。沒有混合攪拌設備,通過發酵過程中產生的沼氣上升運動,懸浮污泥床上部的污泥,對下部的污泥層進行一定程度的攪拌。污泥床中沒有載體,節約了成本,避免了填料造成的堵塞。UASB配有三相分離器,通常沒有高效澄清池,從沉淀區分離出來的污泥返回污泥床反應區,通常沒有污泥回流設備,運行功率低。