







uasb厌氧反应器的原理
升流式厌氧污泥床(uasb)反应器是由lettinga在七十年发的。废水被尽可能均匀的引入到uasb厌氧反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水与污泥颗粒的接触过程,反应产生的沼气引起了内部的循环。附着和没有附着在污泥上的沼气向反应器顶部上升,碰击到三相分离器气体发射板,引起附着气泡的污泥絮体脱气。由于采用厌氧生物处理技术,uasb厌氧反应器无论高浓度的有机废水还是低浓度的有机废水均可进行有效除污、过滤。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。一些污泥颗粒会经过分离器缝隙进入沉淀区。uasb厌氧反应器包括以下几个部分:进水和配水系统、反应器的池体和三相分离器。
在uasb厌氧反应器中的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的顶部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。
啤酒厂ic厌氧罐厂家



山东双合盛科技有限公司可为污水处理厂提供整个污泥脱水间的工艺设计、设备设计制造、安装调试等---。其他产品有各种溶气气浮机、地埋式污水处理一体机、固液分离设备、过滤沉淀设备、uasb厌氧反应塔、全自动加药机、除尘设备等等。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。所有产品利用原材料、---的防腐工艺,---水处理设备在---工作环境下的防腐要求。
厌氧处理是废水生物处理技术的一种方法,要提高厌氧处理速率和效率,除了要提供给微生物一个---的生长环---,保持反应器内高的污泥浓度和---的传质效果也是2个关键性举措。
以厌氧接触工艺为代表的代厌氧反应器,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,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。
以uasb工艺为代表的第2代厌氧反应器,依靠颗粒污泥的形成和三相分离器的作用,使污泥在反应器中滞留,实现了srt>;hrt,从而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---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。1985年荷兰应用ic反应器处理土豆加工废水,容积负荷(以cod计)---35~50kg/(m3·d),停留时间4~6h。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,使原本srt>;hrt向srt=hrt方向转变,污泥过量流失,处理效果变差。
山东双合盛科技有限公司生产的厌氧反应器工作原理:
它是由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。在啤酒废水处理工艺中,ic技术应用得较多,目前我国已有3家啤酒厂引进了此工艺。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,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。
第二厌氧区: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。物化+水解+好氧生物处理工艺流程:洗薯废水-机械筛网-沉砂池-调节池-水解酸化池-好氧池-砂滤池-达标排放沉砂池-沉浆池-气浮处理连接调节池淀粉污水处理设备工艺优点对比:uasb+sbr工艺优点:1、能够处理有机浓度高废水。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。