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厌氧反应罐 新得环保有限公司 IC厌氧反应罐
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ABR是个非常先进的技术,我毕业就做的ABR技术,您为什么不进行研究和应用呢?

答:一个技术是否先进,很难判断,我个人认为:(1)看其本质上和其他技术的区别;(2)分析使用对象的具体情况。一般来讲,越离自然状态远的,人工控制能力越强的技术,就越“先进”。例如,自然界中的厌氧、好氧反应现象,比人类的历史早多了,我们能惊叹在大自然的奇妙,而不能讲大自然的技术水平很高。从厌氧发酵罐——UASB——IC,反应器结构越来越复杂,人对厌氧过程的控制能力越来越强。单位体积的处理能力越来越大,生物厌氧反应罐价格,单位体积的造价也越来越高,也越来越依赖控制能力、控制水平。对于“地多人少”的个案,uasb厌氧反应罐价格,厌氧氧化塘可能;而对于“可用面积”的个案,IC系列的反应器可能。总之,(1)厌氧技术是一种实用技术,不能脱离实际情况,而讲某种技术先进;(2)如果其它技术还存在,说明有其存在的理由。ABR(厌氧折流板反应器)技术,我院研究的很多很早,从公开发表的文章的数目看,我院做得可能是的。ABR是厌氧技术的一种,脱离“个案的实际情况”我不好谈其是否先进,IC厌氧反应罐价格,但是,有二点请你注意:(1)应用实例并不多,成功的个案也;(2)属于多级(或多相)串联反应器。厌氧技术的问题之一:容易酸败,多级串联对“酸败”的发生“更有利”些。我们对ABR很早就关注,也反复讨论。看一个实用技术,不应该看它的优点,而应分析其缺点。我们一直没有找到ABR比UASB等技术更适合的个案,所以,一直没有用。去年,有一个啤酒厂,有二条氧沟,想改一条为厌氧,一条为好氧。我们看这个CASE挺适合的,就悄悄地改一条沟氧化沟为ABR,今年调试下来,和预想的没有大的出入,进水3000m3/d,2500mgCOD/L,出水500~600 mgCOD/L。



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IC反应器工作原理

IC反应器基本构造如图1所示,它相似由2层UASB反应器串联而成。按功能划分,反应器由下而上共分为5个区:混合区、厌氧区、第2厌氧区、沉淀区和气液分离区。

混合区:反应器底部进水、颗粒污泥和气液分离区回流的泥水混合物有效地在此区混合。

厌氧区:混合区形成的泥水混合物进入该区,在高浓度污泥作用下,大部分有机物转化为沼气。混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态,加强了泥水表面接触,污泥由此而保持着高的活性。随着沼气产量的增多,一部分泥水混合物被沼气提升至顶部的气液分离区。  

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,厌氧反应罐价格,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。  

沉淀区:第2厌氧区的泥水混合物在沉淀区进行固液分离,上清液由出水管排走,沉淀的颗粒污泥返回第2厌氧区污泥床。

从IC反应器工作原理中可见,反应器通过2层三相分离器来实现SRT>HRT,获得高污泥浓度;通过大量沼气和内循环的剧烈扰动,使泥水充分接触,获得良好的传质效果。








厌氧反应罐价格UASB 负荷设计法

采用有机负荷(q)或水力停留时间(HRT) 设计 UASB 反应器是目前为主要的方法。一

旦 q 或 HRT 确定,反应器的体积(V)可以很容易根据公式(1 或 2)计算。对某种特定废水,

反应器的容积负荷一般应通过试验确定。

V = QSo/q (1)

V =KQ.HRT (2)

式中:Q---废水流量,m3

/d;

So---进水有机物浓度,gCOD/L 或 gBOD5/L。

表 1 给出不同类型废水国内外采用 UASB 反应器处理的负荷数据,需要说明的是表中

无法一一注明采用的预处理条件和厌氧污泥类型等情况,这些条件对选择设计负荷是至关

重要的。


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