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安徽内循环厌氧罐多大

更新时间:2025-10-26      点击次数:37

厌氧反应器的结构:污水通过进水进入布水器,与下降管循环来的污泥和水均匀混和后,进入首先一个反应区,即流化床反应室。在这里,大部分COD被降解为沼气,由一级三相分离器收集,并产生气体提升。气体被提升的同时,带动水和污泥作向上运动,经过上升管达到位于反应器顶部的气液分离器,在这里沼气从水和污泥中分离,进入沼气收集管道。水和污泥混和经过同心的下降管直接滑落到反应器底部形成内部循环流。首先一级反应区的出水向上进入深度净化反应室内被深度处理,在那里剩余的可厌氧生物降解的COD被去除,在上层分离区产生的沼气被顶部的二级三相分离器收集,并由集气管输送到顶部旋流式气液分离器,实现沼气分离和收集。同时,厌氧出水经过出水堰流出进入后续工艺单元。利用厌氧反应器采用中温消化或高温消化时,加热升温的速度越慢越好。安徽内循环厌氧罐多大

厌氧反应器的作用及工作原理:厌氧反应器为厌氧处理技术而设置的专门反应器。厌氧消化技术在世界各地较多应用,大部分处理城市生活有机垃圾的厂处理量在2500t/a以上。厌氧过程实质是一系列复杂的生化反应,其中的底物、各类中间产物、较终产物以及各种群的微生物之间相互作用,形成一个复杂的微生态系统,类似于宏观生态中的食物链关系,各类微生物间通过营养底物和代谢产物形成共生关系(symbiotic)或共营养关系(symtrophic)。因此,反应器作为提供微生物生长繁殖的微型生态系统,各类微生物的平稳生长、物质和能量流动的高效顺畅是保持该系统持续稳定的必要条件。如何培养和保持相关类微生物的平衡生长已经成为新型反应器的设计思路。辽宁一体化厌氧罐再启动UASB厌氧反应器的结构和工作原理决定了其在控制厌氧处理影响因素方面的技术特点。

厌氧反应器包括进水和配水系统、反应器的池体和三相分离器。如果考虑整个厌氧系统,还应该包括沼气收集和利用系统。但是由于沼气利用的途径和目标不确定,其利用系统也有很大的差别。在USAB反应器中很重要的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的顶部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。为了在沉淀器中取得对上升流中污泥絮体颗粒的沉淀效果,三相分离器很主要的目的就是尽可能有效地分离从污泥床中产生的沼气。特别是在高负荷的情况下,在集气室下面设置反射板,是防止沼气通过集气室之间的缝隙逸出到沉淀室,另外挡板还有利于减少反应室内高产气量所造成的液体紊动。

内循环厌氧反应器,是目前世界上效率很高的厌氧反应器。该反应器集反应器和流化床反应器于一身,利用反应器内所产生沼气的提升力实现发酵料液的内循环。工艺优点:通过内循环自动稀释进水,保证反应室进水浓度的稳定性。光需要较短的停留时间,适用于可生化性较好的废水处理。运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资成本少。上升流速大,SS不会在反应器内大量积累,可保持污泥较高活性。工艺缺点:在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间较短,去除率远不高,增加了好氧的负担。由于气体内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,易导致出水水量不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺产生影响。厌氧反应器具有很高的容积负荷率,抗冲击负荷能力强。

厌氧微生物处理是目前高浓度有机废水处理工艺中不可或缺的处理工段,它较好氧微生物处理不仅能耗低,同时还可以产生沼气作为能源二次利用。厌氧反应容积负荷高较好氧反应高出很多,对于处理同等量的COD厌氧反应投资更低。目前常用的厌氧处理工艺有:UASB、EGSB、CSTR、IC、ABR、UBF等。其他厌氧处理工艺有:AF、AFBR、USSB、AAFEB、USR、FPR、两相厌氧反应器等。升流式厌氧污泥床反应器(Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket,简称UASB),是一种处理污水的厌氧生物方法,又叫升流式厌氧污泥床。厌氧反应器是UASB厌氧反应器、膨胀颗粒污泥床以及传统的内循环厌氧反应器的改进产品。内蒙古小型厌氧罐再启动

厌氧反应器具有很高的容积负荷率。安徽内循环厌氧罐多大

厌氧反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床,污水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳。废水从污泥床底部流入,与颗粒污泥混合接触,污泥中的微生物分解有机物,同时产生的微小沼气气泡不断放出。微小气泡上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,部分附着在颗粒污泥上。在颗粒污泥层的上部,因水流和气泡的搅动,由于沼气的搅动,形成一个污泥浓度较小的悬浮污泥层,可进一步分解有机物。气、固、液混合体逐渐上升经三相分离器后,其沼气进入气室,污泥在沉淀区进行沉淀,并经回流缝回流到污泥床。经沉淀澄清后的废水作为处理水排出反应器。安徽内循环厌氧罐多大

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