景德镇厌氧工艺设计公司

时间:2024年01月25日 来源:

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。上海亿万特厌氧颗粒污泥经济实惠。景德镇厌氧工艺设计公司

景德镇厌氧工艺设计公司,厌氧工艺设计

与SBR相比CASS法的优点是:其反应池由预反应区和主反应区组成,因此,对难降解有机物的去除效果更好。进水过程是连续的,因此,进水管道上无需电磁阀等控制元件,单个池子可运行;而SBR进水过程是间歇的,应用中一般要2个或2个以上池子交替使用。排水是由可升降的堰式滗水器完成的,随水面逐渐下降,均匀将处理后的清水排出,限度降低了排水时水流对底部沉淀污泥的扰动。CASS法每个周期的排水量一般不超过池内总水量的1/3,而SBR则为3/4,所以,CASS法比SBR法的抗冲击能力更好。景德镇厌氧工艺设计公司上海亿万特厌氧颗粒污泥沉降性好。

景德镇厌氧工艺设计公司,厌氧工艺设计

厌氧反应器的分类:厌氧消化池。厌氧消化池的污水或污泥定期或连续加入消化池,经消化的污泥和污水分别从消化池底部和上部排出,所产的沼气从顶部排出。在进行中温和高温发酵时,常需加热发酵料液。一般采用在池外设热交换器方法间接加热或采用蒸汽直接加热。普通消化池的特点是在个池内实现厌氧发酵反应过程和液体与污泥的分离过程。通常是间断进料,也有采用连续进料方式的。为了使进料和厌氧污泥密切接触而设有搅拌装置,一般情况下每隔2-4h搅拌一次。在排放消化液时,通常停止搅拌,待沉淀分离后从上部排出上清液。目前,消化工艺常常被应用于城市污水、污泥的处理上。

UASB(Up Flow Anaerobic Sludge Blanket E*pended Granular Sludge Bed)的根本工作原理。UASB反响器废水由反响器底部进入,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反响发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反响器顶部上升。上升到外表的污泥撞击三相反响器气体发射器的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的外表,附着和没有附着的气体被收集到反响器顶部的三相别离器的集气室。置于集气室单元缝隙之下的挡板的作用为气体发射器和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过别离器缝隙进入沉淀区。由于别离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点降低。由于流速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相别离器上的污泥絮体在一定程度上将超过其保持在斜壁上的摩擦力,其将滑回反响区,这局部污泥又将与进水有机物发生反响。上海亿万特厌氧颗粒污泥水质变化适应力强。

景德镇厌氧工艺设计公司,厌氧工艺设计

CASS(循环活性污泥工艺)的3个阶段:沉淀阶段。在此阶段,污泥回流、曝气均停止工作,整个充满水的池子上方处于相对静止的状态。此时,活性污泥进行絮凝与处理水开始分离,在池水上方形成1.5米左右的处理水上清液。在该阶段,如果进水量没有使水位达到预定的高度,则进水泵继续工作。由于池水的相对平衡,增加了进水在生物选择区的停留时间,而且选择区、预反应区、主反应区三区域的相连采用了特殊流道设计,因此,此时进入CASS反应池废水将在选择区混合后以层流的形式通过预反应区而进入主反应区的底部,与下降的絮凝活性污泥相混合,而不影响上层的处理水。上海亿万特厌氧颗粒污泥负荷冲击能力强。景德镇厌氧工艺设计公司

上海亿万特环保科技有限公司经验充足。景德镇厌氧工艺设计公司

厌氧生物处理技术原理:水解阶段。水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。它们在第一阶段被细菌胞外酶分解为小分子。例如:纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白质酶水解为短肽与氨基酸等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。水解过程通常较缓慢,因此被认为是含高分子有机物或悬浮物废液厌氧降解的限速阶段。多种因素如温度、有机物的组成、水解产物的浓度等可能影响水解的速度与水解的程度。景德镇厌氧工艺设计公司

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责