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水力筛-水力细格栅

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废水厌氧生物技术由于其巨大的处理能力和潜在的应用前景 ,一直是水处理技术研究的热点。从古板的厌氧接触工艺生长到现今广泛流行的UASB工艺 ,废水厌氧处理技术已日趋成熟。随着生爆发长与资源、能耗、占地等因素间矛盾的进一步突出 ,现有的厌氧工艺又面临着严峻的挑战 ,尤其是如那边置生爆发长带来的大宗高浓度有机废水 ,使得研发技术经济更优化的厌氧工艺很是须要。
内循环厌氧处理技术(以下简称IC厌氧技术)就是在这一配景下爆发的较高处理技术 ,它是20世纪80年代中期由荷兰PAQUES公司研发乐成 ,并推入国际废水处理工程市场 ,目前已乐成应用于土豆加工、啤酒、食品和柠檬酸等废水处理中。实践证明 ,该技术去除有机物的能力远远凌驾普通厌氧处理技术(如UASB) ,并且IC反应器容积小、投资少、占地省、运行稳定 ,是一种值得推广的广泛厌氧处理技术。
厌氧处理是废水生物处理技术的一种要领 ,要提高厌氧处理速率和效率 ,除了要提供应微生物一个良好的生长情况外 ,坚持反应器内高的污泥浓度和良好的传质效果也是2个要害性举措。 以厌氧接触工艺为代表的第1代厌氧反应器 ,污泥停留时间(SRT)和水力停留时间(HRT)概略相同 ,反应器内污泥浓度较低 ,处理效果差。为了抵达较好的处理效果 ,废水在反应器内通常要停留几天到几十天之久。
以UASB工艺为代表的第2代厌氧反应器 ,依靠颗粒污泥的形成和三相疏散器的作用 ,使污泥在反应器中滞留 ,实现了SRT>HRT ,从而提高了反应器内污泥浓度 ,可是反应器的传质历程并不睬想。要改善传质效果的要领就是提高外貌水力负荷和外貌产气负荷。然而高负荷爆发的剧烈搅动又会使反应器内污泥处于完全膨胀状态 ,使原本SRT>HRT向SRT=HRT偏向转变 ,污泥过量流失 ,处理效果变差。
适应规模:处理技术从问世以来已乐成应用于土豆加工、菊苣加工、啤酒、柠檬酸和造纸等废水处理中。1985年荷兰应用反应器处理土豆加工废水 ,容积负荷(以COD计)高达35~50kg/(m3·d) ,停留时间4~6 h;而处理同类废水的UASB反应器容积负荷仅有10~15 kg/(m3·d) ,停留时间长达十几到几十个小时。
在啤酒废水处理工艺中 ,技术应用得较多 ,目前我国已有3家啤酒厂引进了此工艺。从运行结果看 ,工艺容积负荷(以COD计)可达15~30 kg/(m3·d) ,停留时间2~4.2 h ,COD去除率ηCOD>75%;而UASB反应器容积负荷仅有4~7 kg/(m3·d) ,停留时间近10 h。 关于处理高浓度和高盐度的有机废水 ,IC反应器也有乐成的经验。废水COD约7900mg/L ,SO42-为250mg/L ,Cl-为4200mg/L。接纳22m高、1100m3容积的IC反应器 ,容积负荷(以COD计)达31 kg/(m3·d) ,ηCOD>80% ,平均停留时间仅6.1 h。
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