





在全社会提倡循环经济,关注工业废弃物实施资源化再生利用的今天,ic三相分离器规格,厌氧生物处理显然是能够使污水资源化的优选工艺。近年来,污水厌氧处理工艺发展十分迅速,各种新工艺、新方法不断出现,包括有厌氧接触法、升流式厌氧污泥床、档板式厌氧法、厌氧生物滤池、厌氧膨胀床和流化床,以及第三代厌氧工艺egsb和ic厌氧反应器,发展十分迅速。
而升流式厌氧污泥床uasb( up-flow anaerobic sludge bed,注:以下简称uasb)工艺由于具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点,作为能够将污水中的污染物转化成再生清洁能源——沼气的一项技术。对于不同含固量污水的适应性也强,且其结构、运行操作维护管理相对简单,造价也相对较低,技术已经成熟,ic三相分离器生产厂家,正日益受到污水处理业界的重视,得到广泛的欢迎和应用。

在uasb反应器的运行中,废水以一定的流速自底部进入反应器,反应器内的上升流速一般为0.5~1.5m/h,宜控制在0.6~0.9m/h之间。水流依次流经污泥床、悬浮污泥层、三相分离器和沉淀区。进水有机物与污泥床和悬浮污泥层中的微生物充分接触并被厌氧分解。产生的沼气上逸,将颗粒污泥托起。由于产生大量气泡,即使在较低的有机和水力负荷下也能看到污泥床明显的膨胀。随着产气量的增加,气泡上升所致的搅拌作用(在上升过程中,微小的沼气气泡可相互结合而变成较大的气泡,荆门ic三相分离器,将颗粒污泥携带主反应器的上部。气泡后,绝大部分颗粒污泥返回到反应区)渐趋剧烈,使污泥床呈沸腾和流化状态。在气体搅拌下,沉淀性能较差的絮体污泥被浮选至反应器上部,形成悬浮污泥层;沉淀性能---的颗粒污泥则淀积于反应器下部,形成高浓度的污泥床。随着水流的上升流动,气、水、泥三相混合液(---液)上升至三相分离器中,气体遇到反射板或挡板后折向集气室而被有效分离;污泥和水进入上部的静止沉淀区,在重力作用下发生泥水分离。由于三相分离器的作用,uasb反应器中的污泥存在一个沉淀、分离和再絮凝的---环境,有利于污泥沉降性能的---。

-般的工业废水温度难以达到35℃,需要加热(尤其在冬季)。因此,为节约加温所需能量,ic三相分离器报价,一方面要注意保温(包括采取加大回流量等措施),尽可能防止反应器热量散失,另一方而要充分发挥反应器内污泥浓度较大的特点,尽可能提高反应器内污泥浓度,减弱温度对厌氧反应的影响。
沼气要及时有效地排出。厌氧---过程必定伴随着沼气的产生,沼气对污泥可以起到搅拌和作用,促进污水与污泥的混合接触,这是其有利的一面。同时,沼气的存在也会起到类似浮渣的作用,沼气向上溢出时将部分污泥带到液面.导致浮渣的产生和出水中悬浮物含量增加及水---差。因此,要设置气体挡板和集气罩,将沼气从厌氧---装置内引出,在出水堰附近留有足够的沉淀区,以---出水水质。
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