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厌氧技术的发展大致经历了三个阶段:
①以厌氧接触池为代表的厌氧反应器,污泥停留时间(SRT)和水力停留时间(HRT)大体相同,反应器内污泥浓度较低,pp混合沉淀池价格,处理效果差。为了达到较好的处理效果,废水在反应器内通常要停留几天到几十天之久。
②以UASB为代表的第二代厌氧反应器,依靠颗粒污泥的形成和三相分离器的作用,使污泥在反应器内滞留,pp混合沉淀池报价,实现了SRT>HRT,从而一定幅度地提高了反应器内污泥浓度,但是反应器的传质过程并不理想。要改善传质效果,有效的方法就是提高表面水力负荷和表面产气负荷。然而高负荷产生的剧烈搅动又会使反应器内污泥处于完全膨胀状态,污泥过量流失,不得不靠污泥的大量回流来增加生物量,使原本SRT>HRT向SRT=HRT方向转变,处理效果变差。
③作为第三代厌氧反应器的典型代表,我公司自行研究开发的BIC,在第二代厌氧反应器基础上进行优化设计,吸收其优点,湖州pp混合沉淀池,克服其缺点,具有自己鲜明特色的厌氧处理反应器。BIC具有投资低、占地少、负荷高、耐冲击、运行费用低且运行稳定等优点。
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三相分离器
研究结果表明:1.布水器设计时水头损失对实际布水均匀性的影响应该与予考虑;2.用枝状管网代替环状管网可以节约管道长度,消除四通分叉节点,有效降低了水头损失。3.合理的布水方式应结合具体的厌氧反应器的形式和尺寸而定,中心分离器高、周边分离器低的UASB形式采用梯形布水方式较好。4.采用标准k-ε湍流模型能较好地模拟UASB内部流场。5.UASB内部流场的取决于布水方式、UASB结构以及三相分离器的具体形式,提升中心分离器内的液面高度,可以增大有效反应区域容积,提高污水处理能力和效果。降低周边分离器内的液面高度,可以在不增大死区容积的情况下,充分利用气室容积来存储沼气。将三相分离器的结构形式与布水方式合理匹配,可以保证反应区的流态达到好的状态
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反应器主体采用搪瓷拼装罐结构,具有耐腐蚀、耐酸碱、美观上档次、寿命长、施工周期极短等特点,并配有PLC自动化操控系统、温度传感系统等。 5、公司具有完善的水质分析数据库,针对每种废水的特性,同时结合不同企业水质的实际分析数据,合理调配IC反应器营养盐的补充量,能够在节省费用的情况下,pp混合沉淀池哪家好,良好促进颗粒污泥的活性、生长,为企业创造部分经济利益。 6、针对厌氧反应器在不同水质条件下,容易出现的事故运行状况,公司具有较为完善的事故营救措施,及时预判、及时发现、及时救援,以达到避免较大运行事故的出现影响企业的正常生产。
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