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              吉林本地厭氧工藝設計

              發布時間:2024-11-16 19:49:59   來源:太原凱訊通通訊科技有限公司   閱覽次數:2636次   

              CASS(循環活性污泥工藝)的3個階段:沉淀階段。在此階段,污泥回流、曝氣均停止工作,整個充滿水的池子上方處于相對靜止的狀態。此時,活性污泥進行絮凝與處理水開始分離,在池水上方形成1.5米左右的處理水上清液。在該階段,如果進水量沒有使水位達到預定的高度,則進水泵繼續工作。由于池水的相對平衡,增加了進水在生物選擇區的停留時間,而且選擇區、預反應區、主反應區三區域的相連采用了特殊流道設計,因此,此時進入CASS反應池廢水將在選擇區混合后以層流的形式通過預反應區而進入主反應區的底部,與下降的絮凝活性污泥相混合,而不影響上層的處理水。上海億萬特厭氧顆粒污泥物美價廉。吉林本地厭氧工藝設計

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              厭氧生化反應有三大類厭氧反應器:UASB反應器、EGSB反應器、IC反應器。UASB反應器UASB反應器適用于難降解污水和含有一定濃度懸浮物的污水,能攔截污水中的懸浮物和污泥,防止菌種流失,增加微生物濃度,提高處理效果,一般單層三相分離器,上升流速低,可以依靠顆粒污泥或絮狀污泥降解微生物,但對含蛋白質及油脂物質的適應能力較為一般,工程投資也相對較低。EGSB反應器EGSB反應器相當于改進型UASB反應器,屬于第三代厭氧反應器,相對比與UASB反應器提高反應器內的液體上升流速,使得顆粒污泥床層充分膨脹,污水與微生物之間充分接觸,加強傳質效果,同時避免反應器內死角和短流的產生且占地面積較UASB小,但其反應器較高,采用外循環,動力消耗大。IC反應器IC反應器采用雙層三相分離器,內部安裝生物填料,有內回流,適用于可生化性較好且濃度不太高的污水或用地面積較為緊張的污水,占地面積小、COD去除率高、雙重三相分離器加上填料層有效防止污泥流失,運行穩定,但其造價相對較高。吉林本地厭氧工藝設計上海億萬特厭氧顆粒污泥付款方式靈活。

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              厭氧生物處理技術:厭氧生物處理技術即為在厭氧狀態下,污水中的有機物被厭氧細菌分解、代謝、消化,使得污水中的有機物含量大幅減少,同時產生沼氣的一種高效的污水處理方式。厭氧處理作為生物處理的一個重要形式,正在陸續地開發出一系列新的厭氧處理工藝和構筑物,逐步克服了傳統厭氧工藝的缺點,在理論和實踐上取得了很大的進步。在厭氧處理過程中,廢水中的有機物經大量微生物的共同作用,被轉化為甲烷、二氧化碳、水、硫化氫和氨等。在此過程中,不同微生物的代謝過程相互影響,相互制約,形成了復雜的生態系統。對高分子有機物的厭氧過程的敘述,有助于我們了解這一過程的基本內容。高分子有機物的厭氧降解過程可以被分為四個階段:水解階段、發酵(或酸化)階段、產乙酸階段和產甲烷階段。

              CASS(循環活性污泥工藝)特點:1.工藝流程簡單,占地面積小,投資較低。CASS的構筑物為反應池,沒有二沉池及污泥回流設備,一般情況下不設調節池及初沉池。因此,污水處理設施布置緊湊、占地省、投資低。2.生化反應推動力大。CASS工藝從污染物的降解過程來看,當污水以相對較低的水量連續進入CASS池時即被混合液稀釋,因此,從空間上看CASS工藝屬變體積的完全混合式活性污泥法范疇;而從CASS工藝開始曝氣到排水結束整個周期來看,基質濃度由高到低,濃度梯度從高到低,基質利用速率由大到小,因此,CASS工藝屬理想的時間順序上的推流式反應器,生化反應推動力較大。上海億萬特厭氧顆粒污泥質量可靠。

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              UASB的反響區:反響區是反響器的主要局部,包括污泥床區和污泥懸浮層區,廢水中有機物主要在此處被厭氧菌分解。三相別離器的作用是把沼氣、污泥和液體分開。UASB反響器所具有的這種別離器是考慮到厭氧工藝細菌生長速率很慢這一特點而設計的,由沉淀區、回流縫和氣封組成。污泥經沉淀區沉淀后由回流縫直接回流到反響區,保證流失的污泥量小于在反響器的生成量,沼氣經別離后進入氣室。三相別離器的別離效果將直接影響反響器的處理效果。UASB出水系統:出水的均勻排出是保證反響器均勻穩定運行的關鍵因素之一,尤其是對固液別離的影響較大。通常每個單元三相別離器設一出水槽。當UASB反響器為封閉式時,總出水管必須通過一個水封,以防漏氣和確保厭氧條件。當處理廢水中含蛋白質和脂肪或含有大量懸浮固體時,出水一般也夾帶有大量懸浮固體或漂流污泥,為減少出水懸浮固體量,在出水槽前應設置擋板,以提高出水水質。上海億萬特厭氧顆粒污泥規格型號全。吉林本地厭氧工藝設計

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              速率厭氧處理系統必須滿足的原則是:1能夠保持大量的厭氧活性污泥和足夠長的污泥齡;2保持廢水和污泥之間的充分接觸。為了滿足原則,可以采用固定化(生物膜)或培養沉淀性能良好的厭氧污泥(顆粒污泥)的方來式保持厭氧污泥。從而在采用高的有機和水力負荷時不發生嚴重的厭氧活性污泥流失。依照原則,在20世紀70年代末期人們成功地開發了各種新型的厭氧工藝,例如,厭氧濾池(AF)、上流式厭氧污泥床反應器(UASB)、厭氧接觸膜膨脹床反應器(AAFEB)和厭氧流化床(FB)等。這些反應器的一個共同的特點是可以將固體停留時間與水力停留時間相分離,固體停留時間可以長達上百天。這使得厭氧處理高濃度污水的停留時間從過去的幾天或幾十天可以縮短到幾小時或幾天。這一系列厭氧反應器被稱為第二代厭氧反應器。吉林本地厭氧工藝設計

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