ic厭氧反應器的工藝及設備計算實例 一,、厭氧反應器的工藝設計 1、水質指標 2,、處理效果 二,、IC反應器的設計計算 1、有效容積 2,、IC反應器的幾何尺寸 3,、IC反應器總容積負荷率 4、IC反應器的循環(huán)量 5,、進水管徑 6,、一級提升管 7
本文對內循環(huán)厭氧反應器的基本結構與原理進行了討論。筆者認為,,IC反應器具有產(chǎn)業(yè)化發(fā)展前景,。
IC反應器容積負荷率高出普通UASB反應器3倍左右,其體積相當于普通反應器的1/4—1/3左右,,大大降低了反應器的基建投資,;而且IC反應器高徑比很大(一般為4—8),所以占地面積少,。
詳細闡述了多隔室厭氧反應器(ABR)的構造特點,、工藝特點和生物特點,介紹了在有機廢水處理中 的應用.分析了亟需研究的若干問題及發(fā)展前景
在介紹了Ic反應器的基本構造和原理的基礎上,,提出突破目前研究Ic反應器基于保持大量活性污泥和良好傳質常規(guī),, 從污泥齡及水力停留時間、水力流態(tài),、微生物體的聚合狀態(tài)三個 嶄新角度綜合研究了IC反應器的設計工藝思想,,并突出了其核 心內污泥循環(huán)技術
從工程實踐的角度對IC反應器的應用與研究現(xiàn)狀進行了介紹,并對IC反應器在工程應用中暴露出來的問題進行了詳細分析,最后指出了IC反應器的研究發(fā)展趨勢,表明IC反應器具有產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展前景。
介紹了厭氧折流板反應器的基本原理、主要工藝性能,、回流對ABR工藝運行效果的影響,,闡述了國內外有關 ABR的研究和應用現(xiàn)狀。ABR工藝具有結構簡單,、能耗低,、運行管理方便等顯著特點,在水力條件,、對微生物的截留和去除 能力及微生物種群的分布方面,,
該文介紹了動態(tài)膜生物反應器(dyan m ci m ebm anr e bi ??一er ac ot r, D M BR )的成膜機理 膜結構形態(tài) 過濾模型及阻力特性,討論了基網(wǎng)選擇 污泥濃度(M 玲S) 出水水頭 錯流速度對動態(tài)膜生物反應
介紹了自內外對厭氧折流板反應器(ABR)的特性研究.包括生物分離特性、顆粒污泥特性,、水力 特性 的研 究 介紹了ABR 處理不同廢水的研究 ,,ABR 擁有許多優(yōu)于其他厭氧工藝的特點 ,能夠處理各種不同類型的廢水 ,,如低 溫廢 水,、有機廢水、
IC反應器有兩級反應室,,每級反應室上部設置了一個三相分離裝置,。進水通過泵由反應器底部進入反應室,與該室內的厭氧顆粒污泥均勻混合,。
對IC反應器的結構,、原理進行了簡要介紹,并結合其工藝思想及應用實例指出IC反應器是對現(xiàn)代高效厭氧反應器的一種突破,具有處理效率高,抗沖擊能力強等特點,有著重大的理論意義和實用價值.
采用厭氧反應器與膜生物反應器(MBR)組合工藝處理毛紡印染廢水,結果表明,當進水COD、BOD5和色度分別為128~321mg/L,、36~95mg/L和40~70倍時,出水COD,、BOD5、色度,、濁度的平均值分別為3619mg/L,、317m
舟紹了加壓曝氣生物反應器及其處理系統(tǒng)的工藝設計,包括反應器原理,、工藝流程,、運行參數(shù),工藝設計特 點等,。
IC反應器是在UASB反應器的基礎上發(fā)展起來的第三代厭氧反應器,,它具有效率高能耗低,、投資少,、占地省等優(yōu)點
AnMBR 是有效結合膜分離技術和厭氧生物處理單元的新型高效水處理技術。這一技術在保留厭氧技術諸多優(yōu)點的基礎上, 由于引入膜組件實現(xiàn)了高效的固液分離效果, 還帶來了一系列優(yōu)點,。
混合區(qū):反應器底部進水,、顆粒污泥和氣液分離區(qū)回流的泥水混合物有效地在此區(qū)混合。
UASB反應器中的厭氧反應過程與其他厭氧生物處理工藝一樣,包括水解,,酸化,,產(chǎn)乙酸和產(chǎn)甲烷等。通過不同的微生物參與底物的轉化過程而將底物轉化為較終產(chǎn)物--沼氣,、水等無機物,。
在臭氧消毒工藝中,臭氧與污水的混合方式和反應器的形式將是影響臭氧消毒效果的重要因素,。目前,,應用和研究較多的臭氧接觸反應器有幾種:氣泡式臭氧接觸反應器、水膜式接觸反應器,、水滴式接觸反應器,、機械攪拌式反應器、噴射式反應器等,。在臭氧消毒工藝中,,使
本文報導了用IC厭氧反應器處理酒精廢醪的中試結果:容積有機負荷達到30.5lcgCOD m一。d一,;并根據(jù)中試結果和對IC反應器結構原理的分析,,認為將處理酒精廢醪的USR改造成IC厭 氧反應器是可行的.
垃圾填埋場滲濾液中難生物降解有機物多,可生化性差,,其BOD5/COD低達0.1~0.2[1],,我國目前多將滲濾液與城市污水進行混合處理。
Understanding the removal mechanisms of PPCPs and the influence of main technological parameters in anaerobic UASB and a
隨著工業(yè)的飛速發(fā)展和人口的不斷增加,,能源,,資源和環(huán)境等問題日趨嚴重,近30年來,,能源的短缺變的突出,。采用傳統(tǒng)的好氧生物處理方法處理廢水要消耗大量能源,發(fā)達國家用于廢水的能耗已占到了全國總電耗的1%左右,。廢水好氧生物處理方法的實質是利用電能的
某酒精企業(yè)污水處理場處理經(jīng)由酒精蒸發(fā)工藝排出的二次蒸汽冷凝水及事故排放的部分離心清液兩股廢水,。平均水量為405 m3/d,平均溫度為50℃左右,,pH值為3.6,,原液COD約為8000mg/l ,SS為1600mg/l
本文就啤酒廢水處理過程中厭氧顆粒馴化過程及微生物群落等進行光學顯微鏡和掃描電鏡跟蹤觀察和研究,。結果表明,,厭氧序批式反應器(Anaeroibc Sequencing Batch Reactor.ASBR)在處理啤酒廢水過程中,厭氧顆粒污泥的形
焦化廢水是在生產(chǎn)焦炭,、煤氣,、焦油及其它焦化產(chǎn)品的過程中產(chǎn)生的廢水,。由于焦化廢水含高濃度的氨氮和許多難生物降解有機物,對環(huán)境危害較大,。
介紹了厭氧膨脹顆粒污泥床(EGSB)反應器的特點和工作原理,,綜述了 EGSB 反應器在低溫低濃度廢水、高濃度有機廢水和含有毒物質的工業(yè)廢水處理方面的研究,,以及在厭氧脫氮和生物制氫新研究領域的研究情況,,最后提出了 EGSB 反應器的研發(fā)方向。
采用一個9.9L的厭氧折流板反應器處理低濃度廢水(COD500mg/L),,研究了低溫對反應器運行性能的影響,。
介紹了動態(tài)膜生物反應器’ 的機理及其工藝處理效果, 從動態(tài)膜的 基材選擇、運行參數(shù),、污泥特性和控制條件等方面評述了國……
試驗對3 組生產(chǎn)性IC 反應器的啟動過程進行了研究,。這3 組生產(chǎn)性IC 反應器在進水COD 平均濃度約15 700 mg / L 時,出水COD 去除率均達到95 %以上,,都能夠完成啟動過程,。
氨氮吸附再生技術(Ammonian adsorb-regeneration technology)簡稱AAR,是通過對植物性分子篩新技術的技術性能和工藝改造,,利用離子交換技術對廢水中氨氮加以去除,、交換出來,通過再生利用,,達到去除水體氨氮成分
建議使用散流式曝氣器,,通過曝氣產(chǎn)生的氣泡及水流,使膜絲充分抖動對膜進行擦洗,。同時采用間歇的運行方式,,自吸泵抽吸13分鐘,停止2分鐘,,可防止膜孔堵塞,,使長期的穩(wěn)定運行成為可能。系統(tǒng)運行時,,采用恒定流量辦法,,抽吸負壓可通過電接點式壓力表讀取,膜
厭氧反應器工藝技術
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