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山東明基環保設備有限公司

主營產品: 一體化污水處理設備,加藥裝置,氣浮機,消毒器,厭氧反應器等

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公司信息

人:
李經理
址:
山東省濰坊市奎文區幸福街316號1號樓3-401
編:
261041
鋪:
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開遠市IC厭氧反應器
開遠市IC厭氧反應器
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更新時間:2019-08-31 16:27:33瀏覽次數:143

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【簡單介紹】
開遠市IC厭氧反應器
厭氧反應器中時會產生大量泡沫,泡沫呈半液半固狀,嚴重時可充滿氣相空間并帶入沼氣管道,導致沼氣系統的運行困難。
【詳細說明】

開遠市IC厭氧反應器

  IC厭氧反應器是厭氧反應器,即厭氧反應器,相似由2層UASB反應器串聯而成,用于機濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水、酒精廢水。IC 反應器當前在造紙行業較多的是用各類廢紙作原料的造紙,處理的包括實現一般的,通過治理后的,從而達到節水和治污的雙重。

  IC厭氧反應器水封罐原理如下:密閉罐中原油沉降分離后的含硫化氫天然氣通過水封罐管道進入水封罐的底部,通過底部篩管分散氣流后進入水域空間,含硫化氫天然氣從水域底部上升后聚集在水封罐的液體上部空間,當氣體不斷由液體中分離出來,在上部空間聚集形成一定壓力后,由水封罐部出口管線排出燃燒。當發生回火時,水域成為含硫化氫天然氣流程的隔斷部分,能夠效的保護罐,同時天然氣通過水域空間時,一部分凝液被降溫分離,在水域上部形成凝析液層,減緩了阻火器的堵塞情況。

  隨著對的日益重視,在廢水末端處理方也進行了大量的資金投入,如在造紙二部和板紙廢水厭氧處理技術的足以證明。廢水的厭氧處理技術以其、、污泥易于處理等優點在廢水處理中正發揮著越來越大的。

  IC缺特點尤其在污水可生化性不是太的情況下,由于水力停留時間比較短率遠沒UASB,增加了耗氧的負擔。另外,IC由于氣體,別是對進水水質不太穩定的,導致IC水量不穩定,水質也相對不穩定,時可能還會出現短暫不現象,對后序處理工藝是影響的。UASB比IC優點就是率,水質相對穩定。但IC優點還是很多的,別是對于SS進水,比UASB明顯,由于IC上升流速很大,SS不會在反應器內大量積累,污泥可以保持較活性。對于毒廢水也是如此!

  IC運行溫度的設計完和UASB一樣,在調試運行上和UASB區別不大,只是在剛進水調試時盡可能采用水力負荷些,然后逐步交互提升水力、機負荷,盡可能在負荷提升過程中*反應室上升流速大于10m/小時,但大水力負荷應控制在20m/小時以下,這樣即*反應室污泥床的傳質效果,也避免污泥流失.冬季進水管道及反應器要保溫,因為厭氧菌對溫度波動敏感,對負荷波動適應要相對的多.其實IC的調試比UASB要調的多,能調試UASB的,應該調試IC沒太大問題.不是因為上升流速大,會不控制而延長調試周期.IC它對進水水質的要求僅是相對穩定就行,它要求的上升流速僅是滿足*反應室污泥床處于膨化狀態,加大傳質效果,IC的度較,你不必太擔心會污泥流失,因為內部它兩層三相分離,更何況*反應室產氣量較大,絕大部分沼氣被*反應室分離收集提升到部的氣水分離氣包進行氣與泥水的分離.二反應室氣量少泥水更易分離沉降.若接種顆粒污泥基本一個月便可達到設計負荷是沒問題的,絮狀污泥可能需三到五個月.

原理

  它相似由2層UASB反應器串聯而成。按功能劃分,反應器由下而上共分為5個區:混合區、1厭氧區、2厭氧區、沉淀區和氣液分離區。

  混合區:反應器底部進水、顆粒污泥和氣液分離區回流的泥水混合物效地在此區混合。

  1厭氧區:混合區形成的泥水混合物進入該區,在濃度污泥下,大部分機物轉化為沼氣。混合液上升流和沼氣的劇烈擾動使該反應區內污泥呈膨脹和流化狀態,加強了泥水表接觸,污泥由此而保持著的活性。隨著沼氣產量的增多,一部分泥水混合物被沼氣提升至部的氣液分離區。

  氣液分離區:被提升的混合物中的沼氣在此與泥水分離并導出處理系統,泥水混合物則沿著回流管返回到下端的混合區,與反應器底部的污泥和進水充分混合,實現了混合液的內部循環。

  2厭氧區:經1厭氧區處理后的廢水,除一部分被沼氣提升外,其余的都通過三相分離器進入2厭氧區。該區污泥濃度較,且廢水中大部分機物已在1厭氧區被降解,因此沼氣產生量較少。沼氣通過沼氣管導入氣液分離區,對2厭氧區的擾動很小,這為污泥的停留了利條件。

  沉淀區:2厭氧區的泥水混合物在沉淀區進行,上清液由管排走,沉淀的顆粒污泥返回2厭氧區污泥床。

  從IC反應器原理中可見,反應器通過2層三相分離器來實現SRT>HRT,獲得污泥濃度;通過大量沼氣和的劇烈擾動,使泥水充分接觸,獲得的傳質效果。

  IC 反應器當前在造紙行業較多的是用各類廢紙作原料的造紙,處理的包括實現一般的,通過治理后的,從而達到節水和治污的雙重。

  IC厭氧反應器水封罐主要由杯形罐體和進、口組成,其征在于 園底杯形罐的罐壁上部設相對的進、口,其進水口的水 平位置略于口;進水口處裝式閥板,該閥板與進 水口的接觸上設密封墊;下端為弧形的隔板從罐蓋*的 扁孔垂直插入罐內至下部。

  IC厭氧反應器的水封罐可以隔絕空氣,可以維持厭氧反應器的壓力,可以起阻火器的,還可以一定的沼氣凈化效果。

  IC厭氧反應器水封罐原理如下:密閉罐中原油沉降分離后的含硫化氫天然氣通過水封罐管道進入水封罐的底部,通過底部篩管分散氣流后進入水域空間,含硫化氫天然氣從水域底部上升后聚集在水封罐的液體上部空間,當氣體不斷由液體中分離出來,在上部空間聚集形成一定壓力后,由水封罐部出口管線排出燃燒。當發生回火時,水域成為含硫化氫天然氣流程的隔斷部分,能夠效的保護罐,同時天然氣通過水域空間時,一部分凝液被降溫分離,在水域上部形成凝析液層,減緩了阻火器的堵塞情況。

  隨著對的日益重視,在廢水末端處理方也進行了大量的資金投入,如在造紙二部和板紙廢水厭氧處理技術的足以證明。廢水的厭氧處理技術以其、、污泥易于處理等優點在廢水處理中正發揮著越來越大的。

  UASB與IC在運行上大的差別表現在抗沖擊負荷方,IC可以通過自動稀釋進水,效了*反應室的進水濃度的穩定性。其次是它僅需要較短的停留時間,對可生化性的廢水的確是優點。大同意因為IC,抗沖擊負荷,容積負荷,投資省等許多優點于UASB的優點,是否就應該因此而放棄再選用UASB了呢?

  IC缺特點尤其在污水可生化性不是太的情況下,由于水力停留時間比較短率遠沒UASB,增加了耗氧的負擔。另外,IC由于氣體,別是對進水水質不太穩定的,導致IC水量不穩定,水質也相對不穩定,時可能還會出現短暫不現象,對后序處理工藝是影響的。UASB比IC優點就是率,水質相對穩定。但IC優點還是很多的,別是對于SS進水,比UASB明顯,由于IC上升流速很大,SS不會在反應器內大量積累,污泥可以保持較活性。對于毒廢水也是如此!

  IC運行溫度的設計完和UASB一樣,在調試運行上和UASB區別不大,只是在剛進水調試時盡可能采用水力負荷些,然后逐步交互提升水力、機負荷,盡可能在負荷提升過程中*反應室上升流速大于10m/小時,但大水力負荷應控制在20m/小時以下,這樣即*反應室污泥床的傳質效果,也避免污泥流失.冬季進水管道及反應器要保溫,因為厭氧菌對溫度波動敏感,對負荷波動適應要相對的多.其實IC的調試比UASB要調的多,能調試UASB的,應該調試IC沒太大問題.不是因為上升流速大,會不控制而延長調試周期.IC它對進水水質的要求僅是相對穩定就行,它要求的上升流速僅是滿足*反應室污泥床處于膨化狀態,加大傳質效果,IC的度較,你不必太擔心會污泥流失,因為內部它兩層三相分離,更何況*反應室產氣量較大,絕大部分沼氣被*反應室分離收集提升到部的氣水分離氣包進行氣與泥水的分離.二反應室氣量少泥水更易分離沉降.若接種顆粒污泥基本一個月便可達到設計負荷是沒問題的,絮狀污泥可能需三到五個月.

原理

  它相似由2層UASB反應器串聯而成。按功能劃分,反應器由下而上共分為5個區:混合區、1厭氧區、2厭氧區、沉淀區和氣液分離區。

  混合區:反應器底部進水、顆粒污泥和氣液分離區回流的泥水混合物效地在此區混合。

  1厭氧區:混合區形成的泥水混合物進入該區,在濃度污泥下,大部分機物轉化為沼氣?;旌弦荷仙骱驼託獾膭×覕_動使該反應區內污泥呈膨脹和流化狀態,加強了泥水表接觸,污泥由此而保持著的活性。隨著沼氣產量的增多,一部分泥水混合物被沼氣提升至部的氣液分離區。

  氣液分離區:被提升的混合物中的沼氣在此與泥水分離并導出處理系統,泥水混合物則沿著回流管返回到下端的混合區,與反應器底部的污泥和進水充分混合,實現了混合液的內部循環。

  2厭氧區:經1厭氧區處理后的廢水,除一部分被沼氣提升外,其余的都通過三相分離器進入2厭氧區。該區污泥濃度較,且廢水中大部分機物已在1厭氧區被降解,因此沼氣產生量較少。沼氣通過沼氣管導入氣液分離區,對2厭氧區的擾動很小,這為污泥的停留了利條件。

  沉淀區:2厭氧區的泥水混合物在沉淀區進行,上清液由管排走,沉淀的顆粒污泥返回2厭氧區污泥床。

  從IC反應器原理中可見,反應器通過2層三相分離器來實現SRT>HRT,獲得污泥濃度;通過大量沼氣和的劇烈擾動,使泥水充分接觸,獲得的傳質效果。

開遠市IC厭氧反應器

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