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          嘉興市IC厭氧反應器

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          • 廠商性質 生產商
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          • 所在地 濰坊市

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          更新時間:2023-03-21 14:34:31瀏覽次數(shù):460

          聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

          產品簡介

          應用領域 環(huán)保,食品,化工,建材,綜合    
          嘉興市IC厭氧反應器
          厭氧過程實質是一系列復雜的生化反應,其中的底物、各類中間產物、zui終產物以及各種群的微生物之間相互,形成一個復雜的微生態(tài),類似于宏觀 生態(tài)中的食物鏈關系,各類微生物間通過營養(yǎng)底物和代謝產物形成共生關系(symbiotic)或共營養(yǎng)關系(symtrophic)。

          詳細介紹


          厭氧塔部件組成及特點

          UBF的組成:厭氧塔塔塔體為玻璃鋼整體纏繞的圓筒型塔體,無分段連接法蘭。具體結構由塔體、布水系統(tǒng)、污泥床、生物載體區(qū)、三相分離器、浮渣速排裝置和回流系統(tǒng)等組成。

          UBF反應器特點可歸納為:

          (1) UBF反應器結構緊湊, 集厭氧生物濾池(AF)與升流式厭氧污泥反應器(UASB),和沉淀于一體。

          (2) UBF反應器的特點是能在反應器內形成顆粒污泥,使反應器內平均污泥濃度達到30~40g/L,底部污泥濃度可高達60~80g/L。

          (3) UBF反應器具有很高的容積負荷,一般為10~20kgCODCr/(m3·d),高可達30kgCODcr/(m3·d)。而且水力停留時間短,通常采用中溫厭氧消化,有時可以在常溫下運行。

          (4)反應器內設三相分離器,在沉淀區(qū)分離的污泥能自動回流到反應區(qū),而切還增加了回流裝置。并利用自身產生的沼氣和進水水流來實現(xiàn)攪拌混合,也不需要混合攪拌設備。因此,簡化了工藝環(huán)節(jié)和減少了系統(tǒng)工藝設備,維護運行較簡單。

          (5) UBF反應器內設有生物載體區(qū),是一種懸浮生長型和附著生長的厭氧消化方法,厭氧復合床反應器(UBF)與厭氧生物濾池相比,減少了填料層的高度,也就減少了濾池被堵塞的可能性;與UASB法相比,填料層既是厭氧微生物的載體,又可截留水流中的懸浮厭氧活性污泥碎片,從而能使厭氧反應器保持較高的微生物量,并使出水水質得到保證。

          厭氧復合床反應器綜合了厭氧生物濾池與升流式厭氧污泥反應器的優(yōu)點,克服了它們的缺點,不但增加了生物量,而且提高了反應區(qū)的容積利用率,反應器的總高度可大于10m,從而減少了占地面積,處理能力也有較大提高。

          反應器采用玻璃鋼材質,一次整體纏繞工藝成型,制作方便、強度高、占地面積小、處理效率高、效果好、耐腐蝕、抗老化、使用壽命長。

          反應器可配備在線分析儀、PH控制計、差壓變送器、壓力傳感器、流量傳感器、電導率儀、液位控制計、電磁閥、變頻器及控制柜等組成的控制系統(tǒng),以上控制情況均以數(shù)字形式顯示在顯示器界面上,使管理人員一目了然,并有故障報警,便于管理與維護。



          嘉興市IC厭氧反應器

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          嘉興市IC厭氧反應器

          IC厭氧反應器

          一、情況:
          由于部門對餐廚垃圾、廚余垃圾亟待處理的高度重視,加政污泥等等這樣機垃圾的厭氧消化的迫切需求,江蘇千里和科研所一起研發(fā)了餐廚垃圾處理厭氧發(fā)酵罐。
          餐 廚垃圾的厭氧處理技術;主要內容分四塊,*塊是餐廚垃圾的概念及性,它由餐飲垃圾和廚余垃圾組成的,餐飲垃圾主要由餐館、食堂它的剩余物,包括油脂、 面點等加工過程中的廢棄物。廚余垃圾就是在我們日常生活中產生的,我們丟棄的果蔬以及下腳料易腐的垃圾。因為餐廚垃圾我們提倡單處理,它與其他城市垃圾 處理相比,它的組成簡單一點,很多雜物在里邊,成分更為簡單。所以它的毒害物質,例如重金屬的含量就比較少,所以它相對于其他的城市垃圾來說,是更 利于回收和利用的。


          還 一個點就是它的油脂和鹽分含量比較高,由于油脂含量比較高,所以餐廚垃圾給人的感覺就是比較粘稠,所以它處理起來相對來說也就比較困難一點。同時因為 鹽份含量高,如果采用生物方法來處理的話,它對生物的活性也會一定的影響。所以這個也會導致它的處理難度的提升。對于來說,餐廚垃圾資源化利用它的 現(xiàn)狀目前主要的利用方式飼料化、耗氧堆肥和厭氧發(fā)酵三種,這是資源化利用的方式。對于*種飼料化處理,這個是目前比較常用的一種處理方法,因為它 的餐廚垃圾里面的營養(yǎng)元素含量是非常豐富的,但是以瘋牛病為特例的案例就揭示了餐廚垃圾作為動物飼料,它是存在安問題的。所以對于飼料化處理的話,現(xiàn)在 明文是要控制的。

          二、處理后的利用性能和可靠性
          利 用方式就是做耗氧堆肥;通過兩次發(fā)酵,通過耗氧的微生物,把餐廚垃圾里面的機物轉化為腐殖質,它主要的就是作為土壤的肥料,可以起到一個改土和增產 的。同時這個餐廚垃圾堆肥做肥料也會存在一定的問題,*個就是因為餐廚垃圾里邊的芫分含量比較高,所以它如果說適用到土壤里邊,就可能會因為處理 不當?shù)眠^程導致土壤的鹽堿化。同時耗氧堆肥的處理工藝就決定了它的,從它的收集一直到zui后制成肥料,這個周期是非常長的。同時它的占地面積比較大,臭 也是比較惡劣的。所以同時zui后堆肥的產品在市場大家也都知道目前是存在一個銷路問題,所以從這個角度來說的話,這個堆肥的工藝在目前的項目里邊,成 功的案例也不是太多。


             另外一種利用方式就是厭氧消化。厭氧消化是在定的厭氧環(huán)境下,利用厭氧微生物對其中的機物進行降解,它主要通過預處理和后端的主體厭氧發(fā)酵過程,使 餐廚垃圾里邊的機物轉變?yōu)榧淄楹投趸?。那么我們主要要回收的就是它的產物之一甲烷。通過這個厭氧發(fā)酵的過程,可以回收甲烷體,同時可以對甲烷體 進行利用,例如熱電聯(lián)產或者做焚燒等等,不同的利用方式。所以這種資源化利用的方式,它基本上沒尾的污染。同時經(jīng)過發(fā)酵之后,剩余的發(fā)酵殘渣,就是 我們通常說的沼渣、沼液,它同樣可以作為機肥來進行利用的。對于厭氧發(fā)酵來說,一個問題就是因為餐廚垃圾里面含大量水分和油脂,用厭氧發(fā)酵的工藝來 進行處理的話,就會增加它的處理難度,因為里邊主要依靠的就是微生物的活動。


          所 以,在進行厭氧發(fā)酵的時候,同時因為餐廚垃圾,雖然我們是單收集的,但是大家知道在收集的過程中,像餐館里邊還是會混合進很多的塑料,像餐盤、勺子等等 這樣一些雜質在里邊,如果這些物料部進到厭氧發(fā)酵罐里邊的話,厭氧菌越是承*的。所以比較重要的一點就是前邊的預處理這塊,必須對進罐的物料進行重 化,分理處其中的雜質。這個就是目前在進行餐廚垃圾資源化利用主要方式,它的一個優(yōu)點和缺點的分析。


          厭氧反應器

          隨著科學的發(fā)展,科研的不斷深入,許多新技術,新材料,新理念被運用 于環(huán)境保護行業(yè),使我環(huán)境保護技術得到的長足的發(fā)展。食品、生物、化工等行業(yè)放大部分廢水都屬于高濃度機廢水,利用常規(guī)的物化、生化處理難達到處理 ,同時存在操作管理,投資大,高等一問題。

          其他

          厭氧流化床反應器是一種強效的生物膜法處理方法。它是利用砂等大表面積的 物質為載體。厭氧微生物以膜形式結在砂或其它載體的表面,在污水中成流動狀態(tài),微生物與污水中的機物進行接觸吸附分解機物,從而達到處理的。厭氧 反應器,在外厭氧處理中*采用以砂為載體,設備結構為內外兩個圓筒,利用制的軸流泵,使污水和機生物膜的砂在外筒中進行循環(huán),達到流化的。 由于砂的比表面積大,每立方米可5500-6500m2/m3(折合一般填料40-50m3),因而生物接觸面積別大,因而處理效率很高,每立方米效 反應器容積可每天處理COD達35-45公斤COD/m3。

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          概述

          實踐表明,一個成功的反應器必須是:①具備良好的截留污泥的性能,以擁足夠的生物量;②生物污泥能夠與進水基質充分混合接觸,以微生物能 夠充分利用其活性降解水中的基質。同時,研究人員基于對各類化合物厭氧降解機理研究的進展,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,面提高反應器的性能。

          厭氧過程實質是一系列復雜的生化反應,其中的底物、各類中間產物、zui終產物以及各種群的微生物之間相互,形成一個復雜的微生態(tài),類似于宏觀 生態(tài)中的食物鏈關系,各類微生物間通過營養(yǎng)底物和代謝產物形成共生關系(symbiotic)或共營養(yǎng)關系(symtrophic)。因此,反應器作為提 供微生物生長繁殖的微型生態(tài),各類微生物的平穩(wěn)生長、物質和能量流動的強效順暢是保持該持續(xù)穩(wěn)定的必要條件。如何培養(yǎng)和保持相關類微生物的平衡生長已經(jīng)成為反應器的設計思路。


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