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   日期:2024-03-03     作者:济南新星    浏览:43    评论:0    
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社会经济的发展离不开工业的的迅速崛起。随着工业的发展水平不断提高,我国广大地区的经济发展程度得到大幅度地改善,但同时也带来了一些问题。譬如每况愈下的环境问题已深入人心。国家越来越重视环境治理问题,三废的处理已刻不容缓。焦化废水是一种典型的难降解工业废水,具有毒性大,难降解,处理工艺落后且处理效果差强人意。针对传统处理焦化废水中遇到的处理设施占地面积大,处理时间长,处理费用高,生物降解性差等明显缺点,本文采用一种全新的二级EGSB反应器串联的方式,来对焦化废水进行处理。希望通过试验阶段的研究来找寻一种切实可行的工艺来弥补目前传统方法中处理焦化废水的的不足之处,并且为日后为该工艺的实际推广提供一种可行的理论及实践基础。

三相分离器

EGSB反应器温度效能关系及研究方法

《EGSB反应器温度效能关系及研究方法》阐述了EGSB反应器在高温、中温及低温三种不同温度下的容积负荷、pH值、水力停留时间、挥发性有机酸、液体上升流速、回流等影响因素对EGSB反应器的运行效能的影响及实验研究方法。同时,对反应器的启动,以及不同状态下的颗粒污泥的形态、性能、挂壁生物膜的特征及对实验运行效果的影响都有较详尽的介绍。

合工艺联合处理。

活性以及形态等特性,以此来确定接种市政消化污泥的EGSB反应器中快速形成高活性、稳定的颗粒污泥的可行性。

三相分离器

这种三相分离器是目前使用较多,但其存在的一些问题:

(1)水流经过倒三角形之间的缝隙时由于过流截面变小,水、沼气、污泥絮体颗粒组成 三相混合液在此处的上升流速会增大,并且由于该缝隙同时也是固相沉降的下降通道,因 而导致固相沉降运动受到影响,造成固颗粒(或絮状)污泥分离效果差。

(2)为减小流速,一方面需要增加倒三角形集气室之间的空隙、同时增加三角形集气室 的高度和层数,另一方面需要加大三相分离器水平截面的面积,这样一方 面增加了三相分离器的生产成本,另一方面也导致厌氧反应器截面积的增大和建设成本的 增加。

现在工程上使用的三相分离器,其三相混合体的进入(上升)和污泥的回流(下降), 所通过都是流经同一个通道,没有独立的污泥下降通道,因此运行中存在上升流和下降流 的相互干扰。污泥沉降区12,污泥下降流向13,固、 液两相混合液的流向14,沼气的流向15,反应区16,气、固、液三相混合液的流向17, 上升流和下降流在此流经同一通道18,气、固分离后的污水流向19。

三相分离器

EGSB反应器工作原理:EGSB厌氧反应器是在UASB厌氧反应器的基础上发展起来的新型反应器,EGSB反应器充分利用了厌氧颗粒污泥技术,通过外循环为反 应器提供充分的上升流速,保持颗粒污泥床的膨胀和反应器内部的混和。TWT通过改进和优化EGSB的内外部结构,提供了效率,降低 了能耗,增强了运行的稳定性,有效防止了颗粒污泥的流失。技术特点:污泥浓度高 高负荷 高去除率 抗冲击负荷能力强 占地面积小 造价低适用场合: 适用于淀粉废水、酒精废水和其他轻工食品等高浓度有机废水的处理。
原文链接:http://www.quta.net/news/362.html,转载和复制请保留此链接。
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