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广东废水脱氮公司

发布时间:2023-04-09 02:20:11
广东废水脱氮公司

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uasb厌氧反应器运行时应确保沼气要及时有效地排出。厌氧消化过程必定伴随着沼气的产生,沼气对污泥可以起到搅拌和作用,促进污水与污泥的混合接触,这是其有利的一面。同时,沼气的存在也会起到类似浮渣的作用,沼气向上溢出时将部分污泥带到液面,导致浮渣的产生和出水中悬浮物含量增加及水质变差。因此,要设置气体挡板和集气罩,将沼气从厌氧消化装置内引出,在出水堰附近留有足够的沉淀区,以保证出水水质。

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IC厌氧反应器它由5个基本部分组成:配水混合区,颗粒污泥膨胀床区,精细处理区,内部循环系统和出水区。配水混合区:我公司选择的旋风除水设备是配水厌氧反应器的关键,对颗粒污泥和废水具有较大的混合和配水效果。 污水和颗粒污泥进入反应器底部通过内部气体循环带回的废水得到有效混合,对进水形成了有用的稀释和混合效果,确保了反应器的稳定运行。颗粒污泥膨胀区:由于进水循环和所产生沼气流量的增加,颗粒污泥床膨胀并流化,可以充分有效地接触污水和颗粒污泥,使颗粒污泥保持良好的状态。 表现。 反应器的活性使反应器具有较高的处理能力和稳定性。精炼区:较长的水力停留时间和流化的颗粒污泥条件。 在此区域,由于污泥负荷低,可生物降解的COD几乎被完全去除。

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高浓度废水处理设备UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发射器的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。

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厌氧微生物的生命正常活动,需要有一个相应的厌氧环境,这个环境可用氧化还原电位来控制。例如,可以用氧化还原电位来控制环境的含氧浓度,以适合厌氧微生物的生长。有机负荷和水力停留时间:有机负荷的变化可体现为进水流量的变化和进水COD值的变化。水力停留时间对于厌氧工艺的影响主要是通过上升流速来表现出来的。较高的水流速度可以提高污水系统内进水区的扰动性,从而增加生物污泥与进水有机物之间的接触,提高有机物的去除率;为了维持系统中能拥有足够多的污泥,上升流速又不能超过一定限值,通常采用UASB法处理废水时,为形成颗粒污泥,厌氧反应器内的上升流速一般不低于0.5m/h。

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uasb反应器的优势有:uasb反应器可处理高浓度废水,特别是对一些较难降解的大分子有机物有很好的去除效果,而好氧对此效果不明显。不需要供氧,大大降低运行费用,能耗仅为好氧处理工艺的10-15%,且厌氧过程产生可再生能源-沼气。无混合搅拌设备,靠发酵过程中产生的沼气的上升运动,使污泥床上部的污泥处于悬浮状态,对下部的污泥层也有一定程度的搅动;污泥床不填载体,节省造价及避免因填料发生堵赛问题。污泥产生量比好氧过程少5~20倍,UASB内污泥浓度高,平均污泥浓度为20-40gVSS/1;不会产生污泥膨胀,剩余污泥量少,污泥易处理。

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UASB厌氧污泥浓度高,平均污泥浓度为20-40克/升。有机负荷高,水力停留时间短,如采用中温发酵时,容积负荷一般在5-10 kgcod/(m3d)左右。没有混合搅拌设备,通过发酵过程中产生的沼气上升运动,悬浮污泥床上部的污泥,对下部的污泥层进行一定程度的搅拌。污泥床中没有载体,节约了成本,避免了填料造成的堵塞。UASB配有三相分离器,通常没有高效澄清池,从沉淀区分离出来的污泥返回污泥床反应区,通常没有污泥回流设备,运行功率低。