青岛怎么做厌氧工艺设计常见问题

时间:2023年11月04日 来源:

普通厌氧消化池:普通厌氧消化池又称传统或常规硝化池,已有百余年历史。硝化池常用密闭的圆柱形池。废水定期或者连续进入池中,经消化的污泥和废水分别从消化池底和上部排出,所产生的沼气出顶部排除。池径由几米到几十米,柱体局部的高度一般约为直径的1/2,池底未圆锥形,便于污泥排出。一般池体加盖,以保证良好的厌氧条件,收集沼气和保温,并减少池面的蒸发。为了使进料和厌氧污泥充分接触、使产生的沼气及时溢出而设有搅拌装置。此外,进展中温和高温消化时,常需要对消化液进展加热。常用的搅拌方式:1池机械搅拌;2沼气搅拌;3循环消化液搅拌。一般情况下,2-4小时搅拌一次。在排放消化液时,通常停顿搅拌,经沉淀别离后排出上清液。常用加热方式:1、废水在消化池外先经过热交换器预热到定温再进入消化池;2、热蒸汽直接再消化池加热;3、在消化池安装热交换器。普通消化池一般的负荷,中温为2-3kgCOD/(m3/d),高温为5-6kgCOD/(m3/d)。上海亿万特环保科技有限公司经验充足。青岛怎么做厌氧工艺设计常见问题

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UASB的反响区:反响区是反响器的主要局部,包括污泥床区和污泥悬浮层区,废水中有机物主要在此处被厌氧菌分解。三相别离器的作用是把沼气、污泥和液体分开。UASB反响器所具有的这种别离器是考虑到厌氧工艺细菌生长速率很慢这一特点而设计的,由沉淀区、回流缝和气封组成。污泥经沉淀区沉淀后由回流缝直接回流到反响区,保证流失的污泥量小于在反响器的生成量,沼气经别离后进入气室。三相别离器的别离效果将直接影响反响器的处理效果。UASB出水系统:出水的均匀排出是保证反响器均匀稳定运行的关键因素之一,尤其是对固液别离的影响较大。通常每个单元三相别离器设一出水槽。当UASB反响器为封闭式时,总出水管必须通过一个水封,以防漏气和确保厌氧条件。当处理废水中含蛋白质和脂肪或含有大量悬浮固体时,出水一般也夹带有大量悬浮固体或漂流污泥,为减少出水悬浮固体量,在出水槽前应设置挡板,以提高出水水质。青岛怎么做厌氧工艺设计常见问题上海亿万特厌氧颗粒污泥运行平稳。

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厌氧反应器的分类:厌氧生物转盘反应器。厌氧生物转盘是与好氧生物转盘相类似的装置,在这种反应器中,微生物附着在惰性(塑料)介质上,介质可部分地或全部浸没在废水中。介质在废水中转动时,可适当限制生物膜的厚度。剩余污泥和处理后的水从反应器排除。厌氧反应器的分类:厌氧折流反应器。由于折板的阻隔使污水上下折流穿过污泥层,造成了反应器推流的性质,并且每一单元相当于一个单独的反应器,各单元中微生物种群分布不同,可以取得好的处理效果。

UASB组成系统一进水配水系统:进水配水系统的功能主要是将废水均匀分配到整个反响器,并进展水力搅拌,是反响器高效运行的关键之一。从水泵来的废水通过配水设备流入布水管。配水设备是由一根可旋转的配水管与配水槽构成,配水槽为圆环形,被分隔成假设干单元,每个单元与一根通进反响器的布水管相连。从水泵来的水管与可旋转的配水管相连接。工作时配水管旋转,在一定的时间间隔,废水流进配水槽的一个单元,由此流进一根布水管进入反响器。布水点设在反响器的底平面上,为使基质与污泥接触充分,应进展合理设置。布水点均匀分布在池底上,且高度不同。根据有关资料与研究实践,认为布水的不均匀系数为0.95时,可到达布水均匀的目的。荷兰研究者提出,在装置放大时应按比例增加布水点的数量,使每5m2底面积有一个布水点。这种布水方式对于整个反响器来说是连续进水,而对于每个布水点而言,则是连续进水,布水管的瞬时流量与整个反响器的流量相等。在生产运行装置中所采用的进水方式大致可分为间歇式、脉冲式、连续均匀流、连续与间歇回流相结合等几种。上海亿万特厌氧颗粒污泥价格合理。

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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上海亿万特环保科技有限公司提供前期污水分析,菌种选择,后期驯化。上海厌氧工艺设计如何收费

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厌氧工艺的发展早期的厌氧消化工艺可以称为厌氧消化工艺,以厌氧消化池为属于低负荷系统。早期的低负荷厌氧系统使人们认为厌氧系统的运行结果不理想是本质上不及好氧系统,不幸的是这种观点一直延续至今。由于厌氧微生物生长缓慢,世代时间长,故保持足够长的停留时间是厌氧消化工艺成功的关键条件。正是随着对厌氧发酵过程认识不断提高,人们认识到反应器内保持大量的微生物和尽可能长的污泥龄是提高反应效率和反应器成败的关键。McKiney等人在好氧及厌氧污水处理数学模型方面进行的研究,从理论上阐明了将污泥龄做为生物处理设计与运行参数的重要性。事实上,一个设计合理的厌氧处理系统可以在停留时间非常短和负荷比好氧处理高的条件下,获得较高的可生物降解有机物的去除效果。Schroppter仿照好氧活性污泥法,开发了厌氧接触工艺;增加微生物与废水的固液分离与回流,从而可提高消化池的污泥龄,与普通消化池相比,它的水力停留时间可缩短。青岛怎么做厌氧工艺设计常见问题

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