南通关于厌氧工艺设计厂家
厌氧反应器的分类:流化床和膨胀床系统。流化床(BF)系统由Jeris在1982年开发,厌氧流化床是一种具有很大比表面积的惰性载体颗粒的反应器,厌氧微生物在其上附着生长。它的一部分出水回流,使载体颗粒在整个反应器内处于流化状态。采用的颗粒载体是沙子,但随后采用低密度载体如无烟煤和塑料物质以减少所需的液体上升流速,从而减少提升费用。由于流化床使用了比表面积很大的填料,使得厌氧微生物浓度增加。根据流速大小和颗粒膨胀程度可分成膨胀床和流化床,流化床一般按20%-40%的膨胀率运行。膨胀床运行流速应控制在比初始流化速度略高的水平,相应的膨胀率为5%-20%。固定膜膨胀床(AAFEB)反应器床膨胀10%-20%。由于载体重量较大,为便于介质颗粒流化和膨胀需要大量的回流,这增加了运行过程的能耗;并且其三相分离特别是固液分离比较困难,要求较高的运行和设计水平,所以实际应用较少。上海亿万特厌氧颗粒污泥适应性强。南通关于厌氧工艺设计厂家
CASS(循环活性污泥工艺)的3个阶段:撇水阶段。到达该阶段,撇水器可以自动、也可手动工作,由原始位置(原点)按设置的速度降到池水面,停止1分钟,然后按设定的开、停时间循环工作。撇水器以“走、停、走”的状态下降,池子上部的上清液通过撇水器排至出水沟。撇水器的下降速度与水面的下降速度基本相当,因此不会扰动已分离了的污泥。由于撇水器的特殊设计,池水面的一些漂浮物不会被撇出,保证了出水水质。CASS生化反应池为本站污水处理的构筑物,在该反应池中将完成污水中BOD、COD、NH3-N和SS的去除,反应池按进水、曝气、沉淀、排水、闲置各个阶段的时间顺序运行。淄博什么是厌氧工艺设计销售公司上海亿万特厌氧颗粒污泥负荷冲击能力强。
厌氧生化反应有三大类厌氧反应器:UASB反应器、EGSB反应器、IC反应器。UASB反应器UASB反应器适用于难降解污水和含有一定浓度悬浮物的污水,能拦截污水中的悬浮物和污泥,防止菌种流失,增加微生物浓度,提高处理效果,一般单层三相分离器,上升流速低,可以依靠颗粒污泥或絮状污泥降解微生物,但对含蛋白质及油脂物质的适应能力较为一般,工程投资也相对较低。EGSB反应器EGSB反应器相当于改进型UASB反应器,属于第三代厌氧反应器,相对比与UASB反应器提高反应器内的液体上升流速,使得颗粒污泥床层充分膨胀,污水与微生物之间充分接触,加强传质效果,同时避免反应器内死角和短流的产生且占地面积较UASB小,但其反应器较高,采用外循环,动力消耗大。IC反应器IC反应器采用双层三相分离器,内部安装生物填料,有内回流,适用于可生化性较好且浓度不太高的污水或用地面积较为紧张的污水,占地面积小、COD去除率高、双重三相分离器加上填料层有效防止污泥流失,运行稳定,但其造价相对较高。
CASS(循环活性污泥工艺)注意事项:排水方式的选择。CASS工艺的排水要求与SBR相同,当前,常用的设备为旋转式撇水机,其优点是排水均匀、排水量可调节、对底部污泥干扰小,又能防止水面漂浮物随水排出。CASS工艺沉淀结束需及时将上清液排出,排水时应尽可能均匀排出,不能扰动沉淀在池底的污泥层,同时,还应防止水面的漂浮物随水流排出,影响出水水质。当前,常见的排水方式有固定式排水装置如沿水池不同深度设置出水管,从上到下依次开启,优点是排水设备简单、投资少,缺点是开启阀门多、排水管中会积存部分污泥,造成初期出水水质差。浮动式排水装置和旋转式排水装置虽然价格高,但排水均匀、排水量可调、对底部污泥干扰小,又能防止水面漂浮物随出水排出,因此,这两种排水装置当前应用较多,尤其旋转式排水装置,又称滗水器,以操作灵活、运行稳定性高等优点受到设计人员和用户的青睐。上海亿万特厌氧颗粒污泥。
CASS池分预反应区和主反应区。在预反应区内,微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机物,经历一个高负荷的基质快速积累过程,这对进水水质、水量、PH和有毒有害物质起到较好的缓冲作用,同时对丝状菌的生长起到抑制作用,可有效防止污泥膨胀;随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解过程。CASS工艺集反应、沉淀、排水、功能于一体,污染物的降解在时间上是一个推流过程,而微生物则处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中,从而达到对污染物去除作用,同时还具有较好的脱氮、除磷功能。CASS生物处理法是周期循环活性污泥法的简称,早产生于美国,90年代初引入中国,目前,由于该工艺的高效和经济性,应用势头迅猛,受到环保部门及拥护的关注和一致好评。经过模拟试验研究,已成功应用于生活污水、食品废水、制药废水的治理,取得了良好的处理效果,为CASS法在我国的推广应用奠定了良好的基础。上海亿万特厌氧颗粒污泥沉降性好。淮南关于厌氧工艺设计技术指导
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厌氧生物处理技术原理:产乙酸,甲烷阶段。在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。甲烷细菌将乙酸、乙酸盐、二氧化碳和氢气等转化为甲烷的过程有两种生理上不同的产甲烷菌完成,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组从乙酸或乙酸盐脱羧产生甲烷,前者约占总量的1/3,后者约占2/3。主要的产甲烷过程反应有:CH3COO-+H2O-CH4+HCO3-ΔG’0=-31.0KJ/MOLHCO3-+H++4H2-CH4+3H2OΔG’0=-135.6KJ/MOL4CH3OH-3CH4+CO2+2H2OΔG’0=-312KJ/MOL4HCOO-+2H+-CH4+CO2+2HCO3-ΔG’0=-32.9KJ/MOL在甲烷的形成过程中,主要的中间产物是甲基辅酶M(CH3-S-CH2-SO3-)。南通关于厌氧工艺设计厂家
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