UASB反应器的构成:USAB反应器包括进水和配水系统、反应器的池体和三相分离器。如果考虑整个厌氧系统,还应该包括沼气收集和利用系统。但是由于沼气利用的途径和目标不确定,其利用系统也有很大的差别。在USAB反应器中较重要的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的顶部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。为了在沉淀器中取得对上升流中污泥絮体颗粒的沉淀效果,三相分离器较主要的目的就是尽可能有效地分离从污泥床中产生的沼气。特别是在高负荷的情况下,在集气室下面设置反射板,是防止沼气通过集气室之间的缝隙逸出到沉淀室,另外挡板还有利于减少反应室内高产气量所造成的液体紊动。反应器的启动是稳定运行的前提,可分为自接种启动、颗粒污泥启动和其它污泥接种启动三种方式。油化废水厌氧罐尺寸
厌氧反应器的控制阀就像是我们的门,控制着设备内部的事物和外部事物的进出交换,在厌氧反应器中可以控制杂质的进出和量,这对设备的顺利运行是至关重要的,那么何正确选择一个好的控制阀呢?控制阀的口径尺寸与设计文件一致。厌氧反应器控制阀的口径尺寸应尽可能与设计文件一致,如果必须变更,应向工艺管道、设备及相关专业的工程师通报,如不允许变更,则相关专业人员应一起讨论决定变更的方案,以进行相应的设计变更。其实设备在购买制造前,工程师会有图纸参数,这样我们在选购时,就能清楚的参数尺寸形状了等信息了。广东升流式厌氧罐大小一般厌氧反应器的启动期在温度为30度时需要60天;在温度为20度时需要80天。
IC厌氧反应器的控制参数主要有几点:反应器进水温度要求控制在35~38之间。因为产甲烷菌大多数都属于中温菌,在这个范围内,其处理效率是很高的。当温度高于40℃时,处理效率会急剧下降。厌氧反应器具有很高的容积负荷,一般情况下为10~25kgCOD/m3/d(不同厂家的IC容积负荷会有差异,某些品牌的IC容积负荷可能更高)。短期内进水负荷数值的变化幅度较好不要过大,要让厌氧菌有一定的适应时间,应逐步增加或降低负荷。如果条件可以,尽量使其负荷率在一个范围之间趋于稳定的状态。负荷过低或过高,都会对IC的正常厌氧处理产生巨大影响。IC反应器的上升流速一般在4~8m/h,当污水的进水COD值浓度较低时,需要提高流量来增加COD的负荷率。较高的上升流速会有助于颗粒污泥与有机物之间的传质过程,避免混合不均匀对设备的影响。
厌氧反应器内出现不良现象的原因是什么?厌氧反应器有时会产生大量泡沫,泡沫半液半固体,严重时会充满气相空间,带入沼气管道,导致沼气系统运行困难。产生泡沫的主要原因是厌氧系统运行不稳定,因为泡沫主要是由于CO2产量太大形成的,当反应器内温度波动或负荷发生突变等情况发生时,均可导致系统运行的不稳定和CO2的产量增加,进而导致泡沫的产生。如果将运行不稳定因素及时排除,泡沫现象一般也会随之消失。厌氧污泥培养初期,由于二氧化碳产量大,甲烷产量少,也会产生泡沫。随着甲烷菌培养成熟,二氧化碳产量减少,泡沫通常会逐渐消失。水中含有蛋白质是泡沫的原因之一,微生物自身代谢过程中产生的中间产物也会降低水的表面张力产生气泡。在厌氧生物处理过程中,大量的气体产生与好氧处理相似的曝气效果,从而形成气泡问题,由于负荷突然增加而产生的气体产量突然增加也可能产生气泡问题。厌氧反应器是一种特殊的气提式反应器,其提升动力源自反应器中的自产沼气。
春天到了,各家工厂开始恢复生产,污水站的厌氧反应器也随之启动了。那么,在启动时到底需要投加多少厌氧颗粒污泥呢?厌氧反应器可以接种的污泥量与厌氧反应器的类型,反应器尺寸的大小有直接关系。以现在较多应用的第三代厌氧内循环反应器-IC为例,厌氧污泥的较大接种量约为IC反应器有效容积的50-55%左右,而其他类型的厌氧反应器的污泥接种量相对要少,能处理的较大有机负荷也要低一些。当一个厌氧反应器需要进行生物启动时,如果需要处理的有机负荷小于该反应器较大的处理负荷时,可以按照需处理的有机物总量核算出相应的厌氧污泥接种量,而没有必要满量接种,从而降低厌氧污泥的采购成本。在厌氧反应器中可以控制杂质的进出和量,这对设备的顺利运行是至关重要的。混合厌氧塔多大
外循环厌氧反应器的构造:循环系统:水经循环泵作用,通过循环管路回到反应器底部,完成循环过程。油化废水厌氧罐尺寸
厌氧反应器的原理:在UASB反应器中,废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程中。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这有利于颗粒污泥的形成和维持。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,向反应器顶部上升,上升到表面的污泥撞击三相分离器气体发射板的底部,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表面,而气体则被收集到三相分离器的集气室。在集气室单元缝隙之下设置挡板(气体反射器),其作用是为了防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的紊动,而阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。由于三相分离器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。同时随着流速降低,污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分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,而滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应。油化废水厌氧罐尺寸
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