按照攪拌方式分為氣體攪拌、機械攪拌(提升式、葉槳式等攪拌機械)和污泥循環攪拌三大類。在氣體攪拌中又分為蒸汽攪拌和沼氣攪拌。蒸汽攪拌的特點是熱效率高,但會增大污泥量;沼氣攪拌是將沼氣經壓縮機壓縮后,再經消化池內的噴嘴或噴管從消化池底部噴入池內來實現攪拌。機械葉輪攪拌(葉槳式)有渦輪槳葉攪拌和直板槳葉攪拌。污泥循環攪拌是一種在池中間帶垂直導流管式機械攪拌的系統,消化污泥可以在導流管內外向上或向下混合流動,特點是攪拌效果好,池面浮渣和泡沫少。IC厭氧反應器與其他厭氧反應器相比,具有更高的處理效能。江西化工厭氧反應器聯系方式
常規中溫厭氧消化:無加熱和沒有攪拌的低負荷消化池有時用于高負荷消化池之后,用于脫水前的污泥濃縮。在這種工藝中,初沉污泥被厭氧消化,二級消化池中發生明顯的污泥濃縮現象。如果二級處理廠的剩余污泥與初沉污泥混合在一起消化,二級消化池固液分離效果很差。若初沉污泥與剩余污泥混合消化,在消化之前把污泥濃縮至4%~6%,二級消化池內的重力濃縮通常也非常困難。由于這些原因,目前多數設計者避免在剩余污泥消化后用二級消化池來濃縮消化污泥。遼寧制藥厭氧反應器公司推薦UASB厭氧反應器中重要的設備是三相別離器。
IC反應器也稱為厭氧內循環反應器,是基于UASB反應器顆粒化和三相分離器而改進的高效反應器。充分利用了活性污泥的特點,底部的處理負荷高,頂部的負荷低。在活性污泥床上包含了專門培養的厭氧微生物,污泥床在反應中由于上流、回流、產氣等會使得污泥膨脹,廢水和污泥顆粒之間能夠有效接觸,并保持微生物的高活性,才能有較強的有機負荷和轉化率。在頂部反應區,廢水上流速度較慢,和污泥顆粒接觸的時間較長,生物可降解的COD在這部分去除率增加。相當于兩個串聯的UASB反應區單元相互疊加,內部的回流是利用氣提作用而進行的,回流比例可以根據廢水反應的產量來決定。
兩級厭氧消化工藝:為了對厭氧消化過程的污泥進行重力濃縮,在一級厭氧消化工藝的基礎上引入二級消化。在第二級消化池中污泥有機質的減量和產生氣體均很少,但是出泥體積降低很多。兩級厭氧消化工藝。在一消化池消化7~12d左右,然后將污泥排入第二消化池繼續消化,在第二消化池依靠剩余熱量繼續消化,不加熱、不攪拌,消化溫度20~26℃,消化時間15d左右。每立方米污泥可利用熱量8×103kcal/d(1cal=4.18J)。若以每日100m3新鮮污泥計,共可利用8×105kcal/d,相當于160kg煙煤的發熱量(煙煤熱值以7000kcal/kg,燃燒效率以70%計)。在第二消化池,由于不攪拌,還可起濃縮污泥的作用。二級消化池的污泥相對穩定,也較容易脫水。厭氧反應器是一種新型的污水處理設備。
厭氧發酵活性污泥法從解決類似廢水的已經運作的厭氧發酵解決建筑物中獲得,也可源自江河湖海沼澤間底端、市政工程下水管道及廢水集積處等處在厭氧發酵自然環境下的污泥,乃至可以應用好氧活性污泥法的剩下淤泥開展轉性塑造,但那樣做必須的時間要更長的某些。厭氧化物處理反應器因為微生物增殖緩慢,一般需要的啟運時間較長,如果能接種大量的厭氧污泥,可以縮短啟動時間。一般接種污泥的數量達到反應器容積的10%~9%,保有值由接種污泥的來源決定。接種量越大,啟動時間越短。如果接種污泥中含有大量產甲烷菌,效果會更好。與UASB反應器相比,EGSB厭氧反應器高徑比大。江蘇制藥厭氧反應器售后服務
厭氧反應器是一種效率高的生物膜法污水處理設備。江西化工厭氧反應器聯系方式
在飼料加工和生產可再生能源方面,厭氧反應器可以用于生物發酵過程。通過將飼料殘渣、甜菜渣、餐廚垃圾等有機物料投入厭氧發酵池中,可以利用微生物將廢棄物質轉化為沼氣等能源。主要是由于厭氧反應器配合發酵劑等發酵條件的控制,使得有機物質得以在厭氧狀態下進行發酵和分解,生成甲烷氣等可再生能源。IC塔相似由2層UASB反應器串聯而成,每層厭氧反應器的頂部各設一個氣、固、液三相分離器。其由上下兩個反應室組成。廢水在反應器中自下而上流動,污染物被細菌吸附并降解,凈化過的水從反應器上部流出。江西化工厭氧反應器聯系方式
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