以下是:廣東省肇慶市厭氧反應塔大量現貨的產品參數
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厭氧生物濾池的構造與一般的生物濾池相似,池內設填料,但池頂密封。廢水由池底進人,由池頂部排出。填料浸沒于水中,微生物附著生長在填料之上。濾池中微生物量較高,平均停留時間可長達150d左右,因此可以達到較高的處理效果。濾池填料可采用碎石、卵石或塑料等,平均粒徑在40mm左右。
厭氧接觸工藝又稱厭氧活性污泥法,是在消化池后設沉淀分離裝裝置,經消化池厭氧消化后的混合液排至沉淀池分離裝置進行泥水分離,澄清水由上部排出,污泥回流至厭氧消化池。這樣做既避免了污泥流失又可提高消化池容積負荷,從而大大縮短了水力停留時間。厭氧接觸工藝的一般負荷:中溫為2-10kgCOD/(m3˙d),污泥負荷≤0.25kgCOD/(kgVSS˙d),池內的MLVSS為10-15g/L。
根據厭氧生物降解的四階段理論,可以看出厭氧消化的第三階段(產階段)為限速階段。廢水中的有機酸很容易被菌直接利用轉化為沼氣(CH4,CO2和H2O),從而使廢水中的有機酸得以去除,廢水pH上升,故對廢水在正常運轉情況下不必投加堿中和厭氧反應器進水pH值。厭氧消化可分為高溫厭氧消化(55C)、中溫(35C)和常溫厭氧消化,高溫厭氧消化效率高;中溫厭氧消化效果更安穩(wěn),其容積負荷均在5~20KgCOD/(m3.d);而常溫厭氧消化效果較低。考慮到當地的氣象條件和水量水質特征,本規(guī)劃中選用中溫厭氧發(fā)酵工藝。厭氧生物處理進程與好氧生物處理相比較,厭氧生物處理的首要特征是:能量需求大大下降,還可發(fā)生能量。這是由于厭氧生物處理不要求供應氧氣,相反卻能生產出含有的50~70%(CH4)的沼氣,含有較高的熱值(約為21000~25000kJ/m3),可以用作動力。
內循環(huán)厭氧反應器為荷蘭帕克公司的專利產品,目前帕克公司在全球有300多臺IC反應器得以應用。相對于UASB只在頂部有一級三相分離器,IC內循環(huán)反應器具有兩級三相分離器。IC反應器實際上由兩級UASB構成,底部UASB負荷高,頂部負荷低。因為在一級分離時收集了大量沼氣,其對廢水的擾動減少,使得在二級三相分離中得到更好的氣、水、泥分離效果。二級分離的lC反應器確保了的污泥停留時間,這樣對于處理一些化工廢水是很有利的,因為這些廢水厭氧污泥產量很小。IC反應器具有一個自調節(jié)的氣提內循環(huán)結構,循環(huán)廢水與原水混合將稀釋進水濃度。內循環(huán)作用所帶來的能量使得泥水在底部混合更加充分,從而污泥活性也得到增加。IC內循環(huán)所行成的廢水內部稀釋可以減少生產所帶來的負荷波動。IC反應器的容積負荷(15-30kgCOD/m3)為UASB(7-15kgCOD/m3)的兩倍。
對以下狀況思索酸化或相別離可能是有利的:1)當采用預酸化可去除或改動對菌有或抑止性化合物的構造時;2)當廢水存在有較高的Ca2+時,局部酸化可防止顆粒污泥外表產生CaCO3結垢;3)當處置含高含懸浮物和/或采用高負荷,對非溶解性組分去除有限時;4)在調理池中局部酸化效果能夠經過調理池的合理設計。 由于到達完整酸化后,污水pH會降落,需采用投藥pH值。另外有證據標明完整酸化對UA厭氧反應器的顆粒過程有不利的影響。例如,上向流進水方式,在厭氧反應器底部構成污泥層(1.0m)。底部布水孔口設計為5~10m2/孔即可。
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