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脱氮厌氧反应器是经过结构设计的撬装式反硝化设备,专为各类工业废水处理研发,可解决电镀、化工、线路板、、印染、食物等行业生化二沉池总氮超标问题以及钢铁、玻璃、光伏等行业很多使用后的废水总氮超标问题,可习惯工业废水高盐分、高性、高硝氮、波动大的水质特点。
产品特点:其特点是有机物容积负荷高,水力负荷大、水力逗留时间短,占地、基建投资少,水质好,不只能够用于水体富营养化处理,并且能够广泛地用于城市污水、小区生活污水、生活杂排水和食物加工废水、酿制和造纸等高浓度废水的处理。 脱氮厌氧反应器具有由外向内形成好氧区-缺氧区结构,为生物脱氮菌提供了适宜的生存环境,污水在反应器中可发生同步硝化反硝化效果,在菌种的效果下具有杰出的脱氮效果。适用范围:可应用于工业废水(石化、冶金焦化、煤化工、印染和等)的处理、乡镇生活污水处理以及中水回用等领域。
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三相分离器有多种布置形式,设计合理与否直接影响反应器处理效果和运行成败。三相分离器的设计可分为沉淀区设计、回流缝设计和气液分离设计三个部分,本条对三相分离器的设计提出了要求。
沉淀区设计方法与二沉池相似,决定于表面水力负荷,由于沉淀区有少量污泥气产生对固液分离有一定干扰,故表面水力负荷不宜大于1.0m3/(m2·h)。为取得良好的固液分离效果,沉淀区总水深宜大于1.5m,水力停留时间宜为1.5h~2.0h。
沉淀区开缝处进水流速的要求是考虑污泥能顺利回流至反应区,不宜大于3m/h。
沉降斜面的倾角规定目的是使污泥能顺利滑回反应区。进水悬浮物浓度过高或气液界面气体负荷率过低均有可能形成浮渣层,进水中含较高油脂类化合物或气体负荷率过高易形成泡沫层,均不利于污泥气逸出,严重时会引起气体从沉淀区逸出,干扰沉淀区固液分离或堵塞气体管,故气体分离界面气体负荷不宜小于1m3/(m2·h),一般取1m3/(m2·h)~3m3/(m2·h)。
在IC厌氧罐发动初期,利用较小的水力负荷(0.05-0.1m3/m2h)使絮凝污泥相互粘结、集团化成长,有利于构成颗粒污泥的初生体。呈现一定量的污泥后,水力负荷添加到0.25m3/m2h以上,构成颗粒污泥层。水力负荷过早,很多絮凝污泥过早筛选污泥负荷增大,影响ic反应器的运转。
(1)进液和混合-布水体系进入厌氧反应器的废水与从IC厌氧反应器上部回来的循环水、厌氧反应器底部的污泥有效地混合,对进水进行了充分的稀释和均质,能够大幅进步厌氧反应器的抗冲击才能。为了保证布水均匀,进步去除率,布水体系采用了规划的罩子形状,这种规划还能够防止布水体系阻塞、板结。
(2)流化床反响室废水和颗粒污泥在进水与循环水的一起推进下,迅速进入流化床反响室。通过较高的上升流速,使废水和污泥之间发作强烈的触摸,大幅进步污染物向颗粒污泥的传质速率,进步降解速度,使得厌氧厌氧反应器具有较高的处理才能。
(3)内循环体系在流化床反响室和深度净化反响室中,厌氧产生的沼气经三相分离器搜集后进入上升管,一起,气提原理使气、水、污泥混合物经上升管快速上升,在厌氧反应器顶部经气液分离器分离,剩下的泥水混合物经过下降管向入厌氧反应器底部,由此在厌氧反应器内构成循环流。
气提的动力于上升管和下降管中气体含量的距离,因此,这个泥水混合物的内循环不需要任何外加动力。(4)深度净化室废水经过流化床反响室后进入深度净化室,废水中残存的可厌氧降解的COD被进一步降解,相当于增加了一个强化的厌氧深度处理过程,在这里,废水中的可厌氧降解COD几乎得到的去除。
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