廣東廢水脫氮公司
發布時間:2023-04-09 02:20:11
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uasb厭氧反應器運行時應確保沼氣要及時有效地排出。厭氧消化過程必定伴隨著沼氣的產生,沼氣對污泥可以起到攪拌和作用,促進污水與污泥的混合接觸,這是其有利的一面。同時,沼氣的存在也會起到類似浮渣的作用,沼氣向上溢出時將部分污泥帶到液面,導致浮渣的產生和出水中懸浮物含量增加及水質變差。因此,要設置氣體擋板和集氣罩,將沼氣從厭氧消化裝置內引出,在出水堰附近留有足夠的沉淀區,以保證出水水質。

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IC厭氧反應器它由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。 污水和顆粒污泥進入反應器底部通過內部氣體循環帶回的廢水得到有效混合,對進水形成了有用的稀釋和混合效果,確保了反應器的穩定運行。顆粒污泥膨脹區:由于進水循環和所產生沼氣流量的增加,顆粒污泥床膨脹并流化,可以充分有效地接觸污水和顆粒污泥,使顆粒污泥保持良好的狀態。 表現。 反應器的活性使反應器具有較高的處理能力和穩定性。精煉區:較長的水力停留時間和流化的顆粒污泥條件。 在此區域,由于污泥負荷低,可生物降解的COD幾乎被完全去除。

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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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厭氧微生物的生命正常活動,需要有一個相應的厭氧環境,這個環境可用氧化還原電位來控制。例如,可以用氧化還原電位來控制環境的含氧濃度,以適合厭氧微生物的生長。有機負荷和水力停留時間:有機負荷的變化可體現為進水流量的變化和進水COD值的變化。水力停留時間對于厭氧工藝的影響主要是通過上升流速來表現出來的。較高的水流速度可以提高污水系統內進水區的擾動性,從而增加生物污泥與進水有機物之間的接觸,提高有機物的去除率;為了維持系統中能擁有足夠多的污泥,上升流速又不能超過一定限值,通常采用UASB法處理廢水時,為形成顆粒污泥,厭氧反應器內的上升流速一般不低于0.5m/h。

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uasb反應器的優勢有:uasb反應器可處理高濃度廢水,特別是對一些較難降解的大分子有機物有很好的去除效果,而好氧對此效果不明顯。不需要供氧,大大降低運行費用,能耗僅為好氧處理工藝的10-15%,且厭氧過程產生可再生能源-沼氣。無混合攪拌設備,靠發酵過程中產生的沼氣的上升運動,使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態,對下部的污泥層也有一定程度的攪動;污泥床不填載體,節省造價及避免因填料發生堵賽問題。污泥產生量比好氧過程少5~20倍,UASB內污泥濃度高,平均污泥濃度為20-40gVSS/1;不會產生污泥膨脹,剩余污泥量少,污泥易處理。

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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。