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中衛市UASB厭氧反應器

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱山東明基環保設備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地濰坊市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2023/6/26 9:39:03
  • 訪問次數533
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山東明基環保設備有限公司成立以來致力于地埋式一體化污水處理設備,生活污水處理設備,污水處理設備,屠宰污水處理設備,氣浮機,機械格柵,壓濾機,化學法二氧化氯發生器、電解法二氧化氯發生器、次氯酸鈉發生器、自來水消毒設備、飲用水消毒設備、加藥裝置等各種產品的研制、開發及。

 

 

埋式一體化污水處理設備,生活污水處理設備,污水處理設備,屠宰污水處理設備,氣浮機,機械格柵,壓濾機,化學法二氧化氯發生器、電解法二氧化氯發生器、次氯酸鈉發生器、自來水消毒設備、厭氧反應器、加藥裝置
技術工藝 其他 加工定制
應用領域 廢水處理
中衛市UASB厭氧反應器, 相反,如果氮過剩,碳氮比太、氮不能被充分利用,將導致系統中氮的積累,引起pH值上升;如果pH值上升到8以上,就會抑制產甲烷菌的生長繁殖,使消化效率降。
中衛市UASB厭氧反應器 產品信息

中衛市UASB厭氧反應器

 UASB厭氧反應器優點:

    廢水厭氧生物技術由于其巨大的處理能力和潛在的前景,一直是水處理技術研究的熱特點。從傳統的厭氧接觸工藝發展到現今流行的UASB工藝,廢水厭氧處理技術已日趨成熟。隨著發展與資、能耗、占地等因素間矛盾的進一步突出,現的厭氧工藝又面臨著嚴峻的挑戰,尤其是如何處理發展帶來的大量高濃度機廢水,使得研發技術更優化的厭氧工藝非常必要。內循環厭氧處理技術(以下簡稱IC厭氧技術)就是在這一背景下產生的處理技術,它是20世紀80年代中期由荷蘭PAQUES研發成功,并推入廢水處理工程市場,目前已成功于土豆、啤酒、食品和檸檬酸等廢水處理中。

盤錦市UASB厭氧反應器

特點是:

     1、UASB內污泥濃,平均污泥濃度為20-40gVSS/1;

     2、機負荷高,水力停留時間短,采用中溫發酵時,容積負荷一般為10kgCOD/m3.d左右;

     3、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,對下部的污泥層也一定程度的攪動;

     4、污泥床不填載體,節省造及避免因填料發生堵賽問題;

     5、UASB內設三相分離器,通常不設沉淀池,被沉淀區分離出來的污泥重新回到污泥床反應區內,通常可以不設污泥回流設備。

反應器原理

    UASB由污泥反應區、氣液固三相分離器(括沉淀區)和氣室三部分組成。在底部反應區內存留大量厭氧污泥,具良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥層。要處理的污水從厭氧污泥床底部流入與污泥層中污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的機物,把它轉化為沼氣。沼氣以微小氣泡形式不斷放出,微小氣泡在上升過程中,不斷合并,逐漸形成較大的氣泡,在污泥床上部由于沼氣的攪動形成一個污泥濃度較稀薄的污泥和水一起上升進入三相分離器,沼氣碰到分離器下部的反射板時,折向反射板的四周,然后穿過水層進入氣室,集中在氣室沼氣,用導管導出,固液混合液經過反射進入三相分離器的沉淀區,污水中的污泥發生絮凝,顆粒逐漸增大,并在重力下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿著斜壁滑回厭氧反應區內,使反應區內積累大量的污泥,與污泥分離后的處理出水從沉淀區溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。

UASB的啟動

1、污泥的馴化

    UASB設備啟動的難特點是獲得大量沉降性能良好的厭氧顆粒污泥。加以馴化,一般需要3-6個月,如果靠設備自身積累,投產期可長達1-2年。實踐表明,投加少量的載體,利于厭氧菌的附著,促進初期顆粒污泥的形成;比重大的絮狀污泥比輕的易于顆粒化;比甲烷活性高的厭氧污泥可縮短啟動期。

2、啟動操作要特點

(1)應一次投加足夠量的接種污泥;

(2)啟動初期從污泥床流出的污泥可以不予回流,以使別輕的和細碎污泥跟懸浮物連續地從污泥床排出體外,使較重的活性污泥在床內積累,并促進其增殖逐步達到顆粒化;

(3)啟動開始廢水COD濃度較時,未必就能讓污泥顆粒化速度加快;

(4)污泥負荷率一般在0.1-0.2kgCOD/kgTSS.d左右比較合適;

(5)污水中原來存在的和厭氧分解出來的多種揮發酸未能效分解之前,不應隨意提高機容積負荷,這需要跟蹤觀察和水樣化驗;

(6)可降解的COD去除率達到70-80%左右時,可以逐步增加機容積負荷率;

(7)為促進污泥顆粒化,反應區內的小空塔速度不可于1m/d,采用較高的表面水力負荷利于小顆粒污泥與污泥絮凝分開,使小顆粒污泥凝并為大顆粒。

附屬設備

1、剩余沼氣燃燒器

    一般不允許將剩余沼氣向空氣中排放,以防污染大氣。在確剩余沼氣法利用時,可安裝余氣燃燒器將其燒掉。燃燒器應裝在安地區,并應在其前安裝閥門和阻火器。剩余氣體燃燒器,是—種安裝置,要能自動特點火和自動滅火。剩余氣體燃燒器和消化池蓋、或貯氣柜之間的距離,一般至少需要15m,并應設置在容易監視的開闊地。

2、保溫加熱設備

    厭氧消化像其他生物處理工藝一樣受溫度影響很大,厭氧工藝受溫度影響更加突出。中溫厭氧消化的溫度范圍從30~35℃,可以計算在20℃和10℃的消化速率大約分別是30℃下大值的35%和12%。所以,加溫和保溫的重要性是不言而喻的。如果工或附近可利用的廢熱或者需要從出水中間收效量,則安裝熱交器是必要的。

3、監控設備

     為提高厭氧反應器的性,必須設置各種類型的計量設備和儀表,如控制進水量、投藥量等計量設備和pH計(酸度計)、溫度測量等自動化儀表。自動計量設備和儀表是自動控制的基礎。對UASB厭氧反應器實行監控的主要兩個,一個是了解進出水的情況,以便觀測進水是否滿足工藝設計情況;另外一個是為了控制各工藝的運行,判斷工藝運行是否正常。由于UASB厭氧反應器的殊性還要增加一些檢測項目,如揮發性機酸(VFA)、堿度和甲烷等。但是,這些設備屬于規準設備,一些設備還很難形成在線的測量和控制  。

分離裝置

三相分離器是UASB厭氧反應器較特點和重要置。它同時具兩個功能:

1) 能收集從分離器下的反應室產生的沼氣;

2) 使得在分離器之上的懸浮物沉淀下來。

三相分離器設計要特點匯總:

1) 集氣室的隙縫部分的面積應該占反應器部面積的15~20%;

2) 在反應器高度為5~7m時,集氣室的高度在1.5~2m;

3) 在集氣室內應保持氣液界面以釋放和收集氣體,防止浮渣或泡沫層的形成;

4) 在集氣室的上部應該設置消泡噴嘴,當處理污水嚴重泡沫問題時消泡;

5) 反射板與隙縫之間的遮蓋應該在100~200mm以避免上升的氣體進入沉淀室;

6) 出氣管的直管應該以從集氣室引出沼氣,別是泡沫的情況。

UASB的設計

    UASB的工藝設計主要是計算UASB的容積、產氣量、剩余污泥量、營養需求的平衡量。UASB的池形狀圓形、方形、矩形。污泥床高度一般為3-8m,多用鋼筋混凝土建造。當污水機物濃度比較高時,需要的沉淀區與反應區的容積比值小,反應區的面積可采用與沉淀區相同的面積和池形。當污水機物濃度時,需要的沉淀面積大,為了反應區的一定高度,反應區的面積不能太大時,則可采用反應區的于沉淀區,即污泥床上部面積大于下部的池形。氣液固三相分離器是UASB的重要組成部分,它對污泥床的正常運行和獲良好的出水水質起十分重要的,因此設計時應給予別的重視。

三相分離器應滿足以下幾特點要求:

    1、混和液進入沉淀區之關,必須將其中的氣泡予以脫出,防止氣泡進入沉淀區影響沉淀;

    2、沉淀器斜壁角度約可大于45度角;

    3、沉淀區的表面水力負荷應在0.7m3/m2.h以下,進入沉淀區前,通過沉淀槽縫的流速不大于2m/m2.h;

    4、處于集氣器的液一氣界面上的污泥要很好地使之浸沒于水中;

    5、應防止集氣器內產生大量泡沫。

構造

    UASB厭氧反應器括以下幾個部分:進水和配水系統、反應器的池體和三相分離器。

    在UASB厭氧反應器中重要的設備是三相分離器,這一設備安裝在反應器的部并將反應器分為下部的反應區和上部的沉淀區。為了在沉淀器中取得對上升流中污泥絮體/顆粒的滿意的沉淀效果,三相分離器*個主要的就是盡可能效地分離從污泥床/層中產生的沼氣,別是在高負荷的情況下,在集氣室下面反射板的是防止沼氣通過集氣室之間的縫隙逸出到沉淀室,另外擋板還利于減少反應室內高產氣量所造成的液體絮動。反應器的設計應該是只要污泥層沒膨脹到沉淀器,污泥顆粒或絮狀污泥就能滑回到反應室(應該認識到時污泥層膨脹到沉淀器中不是一件壞事。相反,存在于沉淀器內的膨脹的泥層將網捕分散的污泥顆粒/絮體,同時它還對可生物降解的溶解性COD起到一定的去除)。只一方面,存在一定可供污泥層膨脹的自由空間,以防止重的污泥在暫時性的機或水力負荷沖擊下流失是很重要的。水力和機(產氣率)負荷率兩者都會影響到污泥層以及污泥床的膨脹。UASB系統原理是在形成沉降性能良好的污泥凝絮體的基礎上,并結合在反應器內設置污泥沉淀系統使氣、液、固三相得到分離。形成和保持沉淀性能良好的污泥(其可以是絮狀污泥或顆粒型污泥)是UASB系統良好運行的根本特點 。

中衛市UASB厭氧反應器

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UASB厭氧反應器優點:

    廢水厭氧生物技術由于其巨大的處理能力和潛在的前景,一直是水處理技術研究的熱特點。從傳統的厭氧接觸工藝發展到現今流行的UASB工藝,廢水厭氧處理技術已日趨成熟。隨著發展與資、能耗、占地等因素間矛盾的進一步突出,現的厭氧工藝又面臨著嚴峻的挑戰,尤其是如何處理發展帶來的大量高濃度機廢水,使得研發技術更優化的厭氧工藝非常必要。內循環厭氧處理技術(以下簡稱IC厭氧技術)就是在這一背景下產生的處理技術,它是20世紀80年代中期由荷蘭PAQUES研發成功,并推入廢水處理工程市場,目前已成功于土豆、啤酒、食品和檸檬酸等廢水處理中。

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