邵武市IC厭氧反應器規格
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厭氧塔部件組成及特點
UBF的組成:厭氧塔塔塔體為玻璃鋼整體纏繞的圓筒型塔體,分段連接法蘭。具體結構由塔體、布水系統、污泥床、生物載體區、三相分離器、浮渣速排裝置和回流系統等組成。
UBF反應器特點可歸納為:
(1) UBF反應器, 集厭氧生物濾池(AF)與升流式厭氧污泥反應器(UASB),和沉淀于一體。
(2) UBF反應器的大特點是能在反應器內形成顆粒污泥,使反應器內平均污泥濃度達到30~40g/L,底部污泥濃度可高達60~80g/L。
(3) UBF反應器具很高的容積負荷,一般為10~20kgCODCr/(m3·d),高可達30kgCODcr/(m3·d)。而且水力停留時間短,通常采用中溫厭氧消化,時可以在常溫下運行。
(4)反應器內設三相分離器,在沉淀區分離的污泥能自動回流到反應區,而切還增加了回流裝置。并利用自身產生的沼氣和進水水流來實現攪拌混合,也不需要混合攪拌設備。因此,簡化了工藝環節和減少了系統工藝設備,維護運行較簡單。
(5) UBF反應器內設生物載體區,是一種懸浮生長型和附著生長的厭氧消化方法,厭氧復合床反應器(UBF)與厭氧生物濾池相比,減少了填料層的高度,也就減少了濾池被堵塞的可能性;與UASB法相比,填料層既是厭氧微生物的載體,又可截留水流中的懸浮厭氧活性污泥碎片,從而能使厭氧反應器保持較高的微生物量,并使出水水質得到。
厭氧復合床反應器綜合了厭氧生物濾池與升流式厭氧污泥反應器的特點,克服了它們的缺特點,不但增加了生物量,而且提高了反應區的容積利用率,反應器的總高度可大于10m,從而減少了占地面積,處理能力也較大提高。
反應器采用玻璃鋼材質,一次整體纏繞工藝成型,制作方便、強、、處理、、、、。
反應器可配備在線分析儀、PH控制計、差壓變送器、壓力傳感器、流量傳感器、電導率儀、液位控制計、電磁閥、變頻器及控制柜等組成的控制系統,以上控制情況均以數字形式顯示在顯示器界面上,使管理人員一目了然,并故障報警,與維護。
工作原理
經過調節pH和溫度的廢水入反應器底部的混合區,并與來自外循環回流的泥水混合液充分混合后進入顆粒污泥膨脹床區進行COD生化降解,此處的COD容積負荷很高,大部分進水COD在此處被降解,產生大量沼氣。由于沼氣氣泡形成過程中對液體做的膨脹功產生了氣提的,使得沼氣、污泥和水的混合物上升,經過填料區的降解后,混合液至反應器部的三相分離器,沼氣在該處與泥水分離后并被導出處理系統。泥水混合物則沿擋泥板下降至反應器底部的混合區,并于進水充分混合后再次進入污泥膨脹床區,形成所謂內循環。根據不同的進水COD負荷和反應器的不同構造,外循環回流量可達進水流量的0.5-10倍。經膨脹床處理后的廢水除一部分參與循環外,其余污水繼續上升,污水進入填料區進行剩余COD降解與產沼氣過程,提高和了出水水質。由于大部分COD已經被降解,所以填料區的COD負荷較,產氣量也較小。該處產生的沼氣也是由三相分離器收集,通過集氣管導出處理系統。經過填料區處理后的廢水經三相分離器后,上清液經出水區排走,顆粒污泥則返回污泥床。
邵武市IC厭氧反應器規格
技術保護特點】
1.一種B?ABR厭氧反應器,括一個箱體結構的反應器本體(1),其征在于,所述的反應器本體(1)被分為左、右兩格厭氧區,所述的左格厭氧區由上填料骨架(3)、左導流板(6)、下填料骨架(5)和反應器本體(1)的左側壁相互連接組成,所述的上填料骨架(3)和下填料骨架(5)之間設聚氨酯軟性填料(4);所述的左導流板(6)的上端與反應器本體(1)的部連接;所述的右格厭氧區由填料上隔網(9)、右導流板(8)、填料下隔網(11)和反應器本體(1)的右側壁相互連接組成;所述的填料上隔網(9)和填料下隔網(11)之間設聚氨酯組合球形填料(10);所述的右導流板(8)的上端與反應器本體(1)的部連接;所述的反應器本體(1)上邊兩側設左、右入孔(13)和(14),其左側壁和右側壁的上端分別設置布水裝置(2)和出水裝置(12);所述的左導流板(6)和右導流板(8)之間設中間導流板(7),所述的中間導流板(7)的下端與反應器本體(1)的底部連接;所述的左導流板(6)、中間導流板(7)和右導流板(8)的自由端均與反應器本體(1)間隙。
C反應器存在的缺特點為:
經污泥分析表明,IC反應器比UASB反應器內含的細微顆粒污泥(形成大顆粒污泥的前體)濃,加上水力停留時間相對短,高徑比大,所以IC反應器的出水中含更多的細微顆粒污泥,這使后續沉淀處理設備成為必要。
其主要控制參數如下幾個方面:
⒈營養物質 污水中各種營養物質的量及比例營養衛生物的生長、繁殖,從而影響好氧階段的處理效果。主要的營養物質括:C、N、P、Ca、H、Mg等,次要營養物之括:Zn、Na、Cl、Cu等,一般來說,廢水中所含的營養物質均能達到細菌所需要的營養物質的要求,滿足微生物的新陳代謝。
⒉溶解氧 溶解氧是影響好氧處理運行系統重要的。溶解氧不足時,氧在水與微生物之間的傳遞速率會下降,會使好氧微生物活性受到影響,新陳代謝能力減弱,從而使機物氧化過程不能*進行,出水機物濃度變高,處理效果降,同時其濃度降時,厭氧微生物會大量繁殖,好氧微生物受到抑制會大量死亡。濃度過高也不可以,一般來說容易出現污泥膨脹現象。一般來說溶解氧濃度應該不于2.0。
⒊溫度 溫度對好氧階段的影響是多方面的,溫度的改變,參與凈化的生物種屬于活性以及生化反應的速率都會隨之變化。溫度通過兩種方式來影響生化反應:一方面是影響酶的反應速率,另一方面是影響基質向細菌的擴散速率。好氧處理中大多數菌屬于中溫菌,而濃度在20~35℃范圍內生長良好。在這個范圍內,其處理機物的活性隨溫度提高而增高,直至溫度上升至使其酶的活性消失為止。
⒋污泥微生物濃度MLVSS 好氧階段污泥濃度MLSS設計為5g/L,一般來說MLVSS/ MLSS值為0.75左右,也就是說微生物濃度MLVSS應該為3.75g/L左右,污泥中微生物濃度的高會影響污泥的絮凝性和沉降性。我污水站現在的污泥濃度基本在要求之內,但是微生物濃度還些,MLVSS/ MLSS比值在0.5左右,也就是說污泥結構組成不好,所以會經常出現死泥,漂泥等現象。 ⒌污泥機負荷N:如果條件允許的話,污水站一般采用的都是負荷處理 (<0.3KgBOD5/KgTSS.d>,高負荷處理會增加污水的處理,不如厭氧處理,效果也不是很好,影響出水水質。由于現在還不能進行BOD分析化驗,暫時污泥COD負荷和容積COD負荷來監測耗氧階段的運行。
⒍微生物停留時間MCRT 微生物停留時間MCRT即泥齡,為池內的污泥量與每日排放污泥量的比值。微生物的停留時間一般維持在5~8d為宜,污泥量少,會使負荷變大,進而減少對廢水中機物處理的量,污泥齡過高,污泥老化嚴重,會影響后續設施的處理難度,使沉淀池的內的沉降困難,出水水質變差。
⒎水力負荷 水力負荷是一個不易控制的因素,它取決厭氧階段的來水量,厭氧階段正常運行時,水力負荷比較高,當厭氧階段出現問題后,水力負荷又會迅速下降。水力負荷的影響表現在污水在好氧池內的停留時間及二沉池的沉降效果,如何使污水的流量趨于一個穩定值是以后應該考 慮的問題。
⒏污泥容積指數SVI 污泥容積指數是對污泥沉降性能和污泥絮凝性能等指標的評。作為污泥沉降性能和污泥絮凝性能的硬性評,其值可以由污泥30分鐘沉降比/污泥濃度來計算。其范圍一般在50~150之間,SVI小于50,表明污泥活性,SVI大于150,表明污泥可能發生膨脹。