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发布时间:2021-11-11 02:19:00 作者:山东洁和机械
气液分离区:被提升的混合物中的沼气在此与泥水分离并导出处理系统,泥水混合物则沿着回流管返回到下端的混合区,与反应器底部的污泥和进水充分混合,实现了混合液的内部循环。
第2厌氧区:经厌氧区处理后的废水,除一部分被沼气提升外,其余的都通过三相分离器进入第2厌氧区。该区污泥浓度较低,且废水中大部分有机物已在厌氧区被降解,因此沼气产生量较少。沼气通过沼气管导入气液分离区,对第2厌氧区的扰动很小,这为污泥的停留提供了有利条件。ABR反应器前面隔室中以产酸菌为优势菌群,后面隔室中以产菌为优势菌群,使消化反应的产酸相和产相沿程得到分离,参与厌氧消化过程的微生物能够生长于各自的生长环境中,使厌氧消化的效率大大提高。
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在污泥层形成的一些气体附着在污泥絮体上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升,上升到三相分离器时污泥絮体碰击气体反射板的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后的污泥絮体将沉淀到污泥床的表面。附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的集气室。置于集气室单元缝隙之下的挡板起到防止气体气泡进入沉淀区的作用,否则将引起沉淀区的紊动,阻碍颗粒污泥沉淀。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,厌氧生物处理显然是能够使污水资源化的优选工艺。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。
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厌氧设备UASB反应器相对于传统的厌氧反应器,主要特点如下:1、厌氧设备UASB反应器是通过自身结构特点和***设备,实现了较长的固体停留时间,同时保持了较短的水力停留时间。
2、UASB厌氧设备反应器的污泥形态是决定其效率的主要因素,而污泥形态的变化是与其反应器的结构分不开的。
3、厌氧设备UASB反应器的应用范围非常广泛,对于中、高浓度的废水处理,可以在能耗和一次性投资间取得良好的平衡。
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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,正日益受到污水处理业界的重视,得到广泛的欢迎和应用。厌氧反应器,在国内外厌氧处理中采用以砂为载体,设备结构为内外两个圆筒,利用的轴流泵,使污水和有机生物膜的砂在外筒中进行循环,达到流化的目的。
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