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宣武廢水脫氮公司

發(fā)布時間:2023-06-26 02:15:44
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IC厭氧反應器是新一代內循環(huán)厭氧反應器,與EGSB厭氧反應器和UASB厭氧反應器相比具有巨大的優(yōu)勢。? IC厭氧反應器的結構類似于兩個串聯(lián)的UASB厭氧反應器的結構。 廢水在IC反應器中從下往上流動。 污染物被細菌吸收并降解,凈化水從反應器頂部流出。IC厭氧反應器的高度可以達到16m?25m,高徑比一般為2?5。

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高濃度廢水處理設備UASB反應器廢水被盡可能均勻的引入反應器的底部,污水向上通過包含顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床。厭氧反應發(fā)生在廢水和污泥顆粒接觸的過程。在厭氧狀態(tài)下產生的沼氣(主要是甲烷和二氧化碳)引起了內部的循環(huán),這對于顆粒污泥的形成和維持有利。在污泥層形成的一些氣體附著在污泥顆粒上,附著和沒有附著的氣體向反應器頂部上升。上升到表面的污泥撞擊三相反應器氣體發(fā)射器的底部,引起附著氣泡的污泥絮體脫氣。

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厭氧反應器利用厭氧微生物的代謝特性,并利用還原的有機物作為氫受體,而無需提供外部能量,同時產生具有能量值的甲烷氣體。厭氧生物處理方法不僅適用于高濃度有機廢水,進水BOD濃度可達到數(shù)萬毫克/升,還適用于低濃度有機廢水,如城市污水。一個成功的厭氧反應器必須是:①具備良好的截留污泥的性能,以保證擁有足夠的生物量;②生物污泥能夠與進水基質充分混合接觸,以保證微生物能夠充分利用其活性降解水中的基質。同時,從厭氧底物降解途徑和動力學兩方面入手,分析提高和保持反應器內微生物活性的可能措施,并與反應器的設計相結合,全面提高反應器的性能。厭氧反應器是國內外個使用砂子作為載體進行厭氧處理的反應器。設備結構是內外兩個氣缸。它使用特殊的軸流泵在外筒中循環(huán)污水和有機生物膜砂以實現(xiàn)流化目的。

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生物法脫氮主要通過硝化反硝化作用實現(xiàn)。硝化作用主要是在好氧條件下,利用硝化菌將氨氮氧化成硝酸鹽的過程。反硝化是指在缺氧的條件下,反硝化細菌在生物酶的作用下以水中的NO3-或NO2-做為電子受體,通過一系列代謝過程將其還原為NO,N2O和N2 的過程。硝化反硝化作用在自然界中廣泛存在并具有兩個突出的優(yōu)點,一是實現(xiàn)了氮的完全轉化,能夠使其徹底還原為氮氣,避免了二次污染;二是對原水水質適應性強,只要運行參數(shù)調整適當,可以有針對性地脫氮。生物法脫氮工藝前期工程投入費用較高,但運行費用較其它方法更為經濟,非常適合大規(guī)模的水處理,因此在世界范圍內取得了廣泛的應用。

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IC厭氧反應器的工作原理:該裝置主要由配水系統(tǒng)、污泥床區(qū)、污泥懸浮區(qū)、三相分離器、沉淀出水區(qū)組成。待處理的廢水由配水系統(tǒng)從反應器底部進入,與污泥床中的污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解廢水中的有機物,把它轉化為沼氣,經三相分離器將沼氣收集并分離出反應器,污泥沉淀后返回污泥床,出水經溢流堰排出。

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化學法污水脫氮主要應用于燃煤電廠鍋爐或汽車尾氣,分為燃燒前脫硝、燃燒中脫硝及燃燒后脫硝。其中常用的是燃燒后脫硝,又分為SNCR(非催化性還原)技術和SCR(催化性還原)技術,原理分別為在爐膛上部噴氨或者尿素使NH3與NOx反應生成N2、在煙氣流經處安裝催化劑,催化NOx生成N2?;瘜W法反應速度快,但催化劑價格較為昂貴,且副產物不易控制,鮮少工程應用。