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芬頓流化床反應機理是氧化劑和廢水中的污染物在厭氧反應器內(nèi)部裝填的催化劑填料表面發(fā)生催化反應,流化床的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)將厭氧反應器內(nèi)部廢水屢次過催化劑表面,然后大大了氧化劑和廢水中污染物的反響功率,了氧化劑的利用率和污染物去除率。
占地面積小芬頓流化床厭氧反應器選用一體化設備方式,將內(nèi)循環(huán)管路集成到設備內(nèi)部,且從工藝上對設備有高徑比要求,以滿足上升流速。因而設備整體緊湊,占地面積小。消耗量小芬頓催化劑是以離子形狀溶解于污水水中,隨著污水水流丟失,芬頓處理污水均全流程增加離子型金屬催化劑,催化劑消耗量大。
而芬頓流化床則是將催化劑以固定床的方式固定于芬頓流化床厭氧反應器內(nèi)部,污水和氧化劑在固定床催化劑的表面發(fā)生催化反響,然后避免了催化劑的丟失。只需定時予以少數(shù)彌補即可,比較工藝而言,大大了催化劑的用量,一同含鐵污泥的產(chǎn)值。
泰州海陵鈺鵬環(huán)保設備有限公司身處全球新能源行業(yè)高速發(fā)展的浪潮中,在戰(zhàn)略目標引領下,專注 厭氧反應塔,完善產(chǎn)業(yè)布局,引領產(chǎn)品 厭氧反應塔不斷走向全球,努力實現(xiàn)“ 制造強國 ”戰(zhàn)略目標。
uasb厭氧反應器在處理各種有機廢水時,反應器內(nèi)一般情況下均能形成厭氧顆粒污泥,而厭氧顆粒污泥不只具有杰出的沉降功能,并且具有較高的產(chǎn)甲烷活性。因為UASB反應器設置有三相分離器,使得反應器內(nèi)污泥不易丟掉,所以反應器內(nèi)能堅持很高的污泥濃度,均勻濃度可達80gSS/L左右。一起,反應器的SRT(污泥停留時間)很大,HRT(水力停留時間)很小,這使反應器有很高的容積負荷率和運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性。
ECAR充分利用了厭氧bai顆粒污泥技術(shù),通過外循環(huán)du為反應器提zhi供充分的上升流速,保持顆粒污泥床的膨脹和反應器內(nèi)部的混合,提高了反應器的處理效率。高濃度廢水由布水系統(tǒng)從ECAR底部泵入,與反應器內(nèi)的厭氧顆粒污泥充分混合,絕大部分有機物質(zhì)被轉(zhuǎn)化為沼氣,氣液分離模塊將沼氣、水和污泥實現(xiàn)良好分離,沼氣由頂部進入沼氣輸送系統(tǒng),廢水由出水管流入后續(xù)處理系統(tǒng),厭氧污泥回流至污泥床。
當厭氧反應器運轉(zhuǎn)時,一般將的VFA控制在200mg/l以下,本項目再次發(fā)動時,雖然加入了足量的厭氧污泥,但的VFA一直較高,闡明原因是缺乏,加荷速度過快,導致跑泥“活性缺乏”可能是污泥的活性差,也可能是部分污。uasb厭氧反應器因其處理能力強,常被用于處理高濃度有機廢水,在污水處理系統(tǒng)的日常運轉(zhuǎn)中具有重要意義。在uasb厭氧反應器運轉(zhuǎn)過程中,經(jīng)常會遇到顆粒污泥成長、產(chǎn)氣量缺乏、跑泥等現(xiàn)象應該用以下解決辦法。uasb厭氧反應器內(nèi)顆粒污泥成長太慢。 原因:營養(yǎng)鹽和微量元素缺乏;進水預酸化程度過高;污泥負荷過低;顆粒污泥被沖走;解決方案:添加液體中營養(yǎng)物質(zhì)和微量元素的濃度;下降預酸化程度;添加反應器負荷。反應器過載原因:反應器污泥缺乏或污泥產(chǎn)活性缺乏。
導流體或?qū)Я靼迮c集氣室斜面重疊部分的寬度是防止氣體進入沉淀區(qū)要求確定的。
利用厭氧性微生物的代謝特性,在毋需提供外源能量的條件下,以污水中被還原有機物作為受氫體,同時產(chǎn)生有能源價值的甲烷氣體。降解有機物的同時產(chǎn)生的沼氣(含CH4、CO2、N2、H2、O2、H2S等氣態(tài)物質(zhì)),可以被積極利用而產(chǎn)生經(jīng)濟價值。廢水處理的厭氧生物處理技術(shù)是在厭氧條件下,兼性厭氧和厭氧微生物群體將有機物轉(zhuǎn)化為甲烷和二氧化碳的過程,又稱為厭氧消化。厭氧生物處理技術(shù)在水處理行業(yè)中一直都受到環(huán)保工作者們的青睞,由于其具有良好的去除效果,更高的反應速率和對毒性物質(zhì)更好的適應,更重要的是由于其相對好氧生物處理廢水來說不需要為氧的傳遞提供大量的能耗,使得厭氧生物處理在水處理行業(yè)中應用十分廣泛。點擊查看鈺鵬環(huán)保設備(泰州市海陵區(qū)分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】
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