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新建康复中心污水处理设备

简要描述:

新建康复中心污水处理设备膜生物反应器由于具有出水水质好、占地面积小、剩余污泥少、操作管理方便等优点,在污水处理与回用领域得到了快速的推广应用。然而,目前MBR仍然面临着膜污染较重的问题,影响了工艺的经济性和稳定性。

产品时间:2018-10-20

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新建康复中心污水处理设备

污水设备地埋式一体化污水处理设备新型、新工艺欢迎采购合作。

厂家一路全程提供各种免费的服务:专车送货、工程师上门安装、技术培训、指导施工、一年质保、无限期售后服务等。

处理水量适合在:1-4000吨每天。

我们的工艺有:AO、A2O、MBR膜、MBBR、SBR等新工艺。

型号:WSZ、WSZ-A、WSZ-AO、WSZ-F等系列。

设备销售范围:全国、亚洲、东南亚、非洲、美洲等地区。

UASB与BIC两代厌氧反应器的比较
一、UASB反应器
UASB即为上流式厌氧污泥床反应器,整个反应器主体可分为两个区域:反应区和气、液、固三相分离区。污水通过水泵提升到厌氧反应器的底部,利用底部的布水系统将污水均匀地布置在整个截面上,同时利用进水的出口压力和产气作用,使废水与高浓度的厌氧污泥充分接触和传质,将废水中的有机物降解。废水在反应区缓慢上升,进一步降解有机物。气体、水、污泥在同时上升过程中,沼气首先进入三相分离器内部通过管道排出,污泥和废水通过三相分离器的缝隙上升到分离区,污泥在分离区沉淀浓缩并回流到三相分离器的下,保持厌氧反应器内的生物量,沉淀后的出水通过管道排出罐外。


二、BIC反应器
1、BIC厌氧反应器的原理
BIC即为贝斯特公司自主开发的内循环厌氧反应器,它是由布水器、下三相分离器、上三相分离器、提升管、回水管、气液分离器、罐体及溢流系统组成。
基本原理如下:两层三相分离器人为的将整个反应区分为上、下两个区域,下部为高负荷区域,上部为精处理区。废水在进入厌氧反应器的下部时,与从气液分离器回流的水混合,混合水在通过反应器下部的颗粒污泥层时,将废水中大部分的有机物分解,产生大量的沼气。通过下三相分离器的废水由于沼气的提升作用被提升到上部的气水分离装置,将沼气和废水分离,沼气通过管道排出,分离后的废水再回流到罐的底部,与进水混合;经过下三相分离器的废水继续进入上部的精处理区,进一步降解废水中的有机物。最后废水通过上三相分离器进入分离区将颗粒污泥、水、沼气进行分离,污泥则回流到反应器内以保持生物量,沼气由上部管道排出,处理后的水经溢流系统排出。

好氧颗粒污泥由微生物自凝聚形成, 与絮状污泥相比, 具有沉速快、生物相丰富、抗冲击负荷能力强等优点, 被认为是最有前景的污水处理技术之一.目前, 好氧颗粒污泥已广泛运用于处理城市污水、重金属污水、印染废水及高浓度食品废水等.其中, 利用颗粒污泥进行脱氮除磷对研究颗粒污泥形成与稳定及同步去除氮磷机制具有重要意义.
大量研究表明, 碳源对污泥物理性能、菌落结构、脱氮除磷等具有显著影响.王迪等发现, 醋酸钠和葡萄糖为碳源培养的颗粒污泥, 两者粒径和污泥容积指数相近, 但前者不含丝状菌而后者则有少量丝状菌存在; 高景峰等进一步证明, 以挥发性脂肪酸为碳源时, 短杆菌较多, 球菌较少, 而以葡萄糖为碳源时球菌多, 且存在大量与聚糖菌有关的八叠球菌.但总体而言, 这方面研究较少.

碳源对生物除磷有重要影响.普遍认为, 以醋酸、丙酸等VFAs为碳源时, 聚磷菌易于富集, 而以葡萄糖为碳源时, GAOs会大量富集导致系统非稳态运行, 抑制PAOs生长而导致反应器丧失除磷能力.但也有研究者发现, 葡萄糖为碳源时PAOs数量远高于GAOs数量.相比较而言, 碳源对脱氮影响较小.醋酸钠反应器脱氮效率在90%以上, 尽管反硝化速率是葡萄糖为碳源的1.37倍, 但葡萄糖反应器脱氮效率也在80%以上.综上看出, 碳源对除磷的影响有待更进一步研究.

新建康复中心污水处理设备内循环厌氧反应器,是一种高径比小的高效循环厌氧反应器,是我公司在UASB、EGSB基础上研发的一种新型厌氧反应器。本发明针对现有厌氧生物反应器如UASB、EGSB等存在的不足,提供一种耐冲击负荷、耐低温、耐酸碱性更强,罐体高度低、能耗低、可用絮状污泥启动内混合厌氧反应器。该反应器的运行成本比UASB、EGSB等节约50%-60%。

双循环厌氧反应器
双循环厌氧反应器,是一种大高径比的高效循环厌氧反应器,在IC反应器基础上研发的一种新型高效厌氧反应器。池体内部由四部分组成,分别为锥形污泥膨胀去、主反应区、次反应区和沉淀区。

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