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高效厌氧处理系统需要满足的条件:是获得进水和被保持污泥之间的良好接触。为了在厌氧反应器内满足这一条件,应该确保反应器布水的均匀性,这样才可避免短流。这—问题无疑涉及到布水系统的设计,在此不作赘述。从另一方面讲,厌氧反应器的混合来源于进水的混合和产气的扰动。但是对于进水在无法采用高的水力和有机负荷的情况下(例如在低温条件下采用低负荷工艺时,由于在污泥床内的混合强度大低,以致无法抵消短流效应)UASB反应器的应用负荷和产气率受到限制;为获得高的搅拌强度,必须采用高的反应器或采用出水回流,获得高的上升流速。正是对于这一问题的研究导致了第三代厌氧反应器的开发和应用。上海亿万特环保科技提供专业技术指导。厦门本地厌氧工艺设计服务热线
厌氧反应器的分类:厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)反应器。荷兰农业大学进行了关于厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)反应器的研究。EGSB反应器实际上是改进的UASB反应器,其运行在高的上升流速下使颗粒污泥处于悬浮状态,从而保持了进水与污泥颗粒的充分接触。EGSB反应器的特点是颗粒污泥床通过采用高的上升流速(与小于1—2m/h的UASB反应器相比)即6—12m/h,运行在膨胀状态。EGSB特别适于低温和低浓度污水。当沼气产率低、混合强度低时,在此条件下较高的进水动能和颗粒污泥床的膨胀高度将获得比“通常的”UASB反应器好的运行结果。ECSB反应器由于采用高的上升流速因而不适于颗粒有机物的去除。进水悬浮固体“流过”颗粒污泥床并随出水离开反应器,胶体物质被污泥絮体吸附面部分去除安徽企业厌氧工艺设计售后服务上海亿万特厌氧颗粒污泥品质保证。
IC循环厌氧反响器:混合区与污泥膨胀床局部.混合区由反响器的底部进入的污水与颗粒污泥和部气体循环所带回的出水有效地混合,使进水得到有效地稀释和均化。污泥膨胀床局部:由包含高浓度的颗粒污泥膨胀床所构成。床的膨胀或流化是由于进水的上升流速、回流和产生的沼气所造成。废水和污泥之间有效地接触使得污泥具有高的活性,可获得高的有机负荷和转化效率。精处理局部:在这一区域,由于低的污泥负荷率,相对长的水力停留时间和推流的流态特性,产生了有效的后处理。另外由于沼气产生的扰动在精处理局部较低,使得生物可降解COD几乎全部去除。虽然与UASB反响器条件相比,反响器的负荷率较高,但因部循环流体不经过这一区域,因此在精处理区的上升流速也较低,这两点为固体停留提供了正确的条件。
速率厌氧处理系统必须满足的原则是:1能够保持大量的厌氧活性污泥和足够长的污泥龄;2保持废水和污泥之间的充分接触。为了满足原则,可以采用固定化(生物膜)或培养沉淀性能良好的厌氧污泥(颗粒污泥)的方来式保持厌氧污泥。从而在采用高的有机和水力负荷时不发生严重的厌氧活性污泥流失。依照原则,在20世纪70年代末期人们成功地开发了各种新型的厌氧工艺,例如,厌氧滤池(AF)、上流式厌氧污泥床反应器(UASB)、厌氧接触膜膨胀床反应器(AAFEB)和厌氧流化床(FB)等。这些反应器的一个共同的特点是可以将固体停留时间与水力停留时间相分离,固体停留时间可以长达上百天。这使得厌氧处理高浓度污水的停留时间从过去的几天或几十天可以缩短到几小时或几天。这一系列厌氧反应器被称为第二代厌氧反应器。上海亿万特厌氧颗粒污泥口碑良好。
厌氧接触法:为了克制普通消化池不能按需要保存或补充厌氧活性污泥的缺点,在消化池后设沉淀池,将沉淀污泥回流到消化池,这样就形成了厌氧接触氧化法。厌氧接触氧化法使污泥不流失、出水水质稳定,可提高消化池的污泥浓度,缩短污水在消化池的水力停留时间,从而提高厌氧反响的有机容积负荷和处理效率。其工艺流程见图厌氧接触法的特点是:(1)由于设置了专门的污泥截留设施,能够回流污泥,通过污泥回流,使厌氧接触法的固体停留时间较长。可保持消化池1015g/L的较高污泥浓度,提高了耐冲击能力,使系统运行比拟稳定;上海亿万特厌氧颗粒污泥高质量高标准厌氧活性颗粒污泥。安徽企业厌氧工艺设计售后服务
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厌氧反应器的分类:升流式厌氧污泥床反应器。升流式厌氧污泥床(UASB)反应器是在20世纪70年代问世的。待处理的污水被引入UASB反应器的底部,向上流过由絮状或颗粒状污泥组成的污泥床。随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应,产生沼气(主要是甲烷和一氧化碳)引起污泥床扰动,在污泥床产生的气体中有一部分附着在污泥颗粒上,自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的顶部。污泥颗粒上升撞击到脱气挡板的底部,这引起附着的气泡释放;脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥层的表面。自由气体和从污泥颗粒释放的气体被收获在反应器顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进人到沉淀室内,剩余固体和生物颗粒从液体中分离并通过反射板落回到污泥层的上面。厦门本地厌氧工艺设计服务热线
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