4、抗冲击负荷能力强,工业废水水质水量上下波动较大,该反应器由于具有内循环自我调节功能,因此能够很好的抗废水的负荷冲击。
5、项目建设快,生物启动快,反应器通常采用钢结构,可在土建基础施工的同时加工,因此可大大的节省项目的建设时间。整个生物启动在有颗粒污泥情况下可在2~4周内完成。
6、维修成本低,使用寿命长,内外循环厌氧反应器内部无转动部件,也没有需要更换的填
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4、抗冲击负荷能力强,工业废水水质水量上下波动较大,该反应器由于具有内循环自我调节功能,因此能够很好的抗废水的负荷冲击。
5、项目建设快,生物启动快,反应器通常采用钢结构,可在土建基础施工的同时加工,因此可大大的节省项目的建设时间。整个生物启动在有颗粒污泥情况下可在2~4周内完成。
6、维修成本低,使用寿命长,内外循环厌氧反应器内部无转动部件,也没有需要更换的填(滤)料,因此反应器的使用寿命可达10年以上。
7、碱液的消耗量少,运行成本更低,由于反应器具有内循环功能,可以将出水循环与进水混合。因此可充分利用出水中含有的碱度。可以将预酸化PH偏低的进水中和以达到适宜的生化反应要求。
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UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是CH4和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。置于集气室单元缝隙之下的挡板的作用为气体发射和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。
由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点降低。由于流速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将超过其保持在斜壁上的摩擦力,其将滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应。
N-IC反应器的进水由反应器底部的布水系统分配进入膨胀床室,与厌氧颗粒污泥均匀混合,大部分有机物在这里被转化成沼气,产生的沼气被三相分离器收集。沼气将沿着上升管上升,沼气上升的同时把颗粒污泥膨胀床反应室的混合液增加至反应器顶部的气液分离器。被分离出的沼气从气液分离器的顶部的导管排走,分离出的泥水混合液将沿着下降管返回到膨胀床室的底部,并与底部的颗粒污泥和进水充分混合,实现了混合液的内部循环。内循环的结果使膨胀床室不只有很高的生物量,很长的污泥龄,并具有很大的升流速度,使该室内的颗粒污泥到流化状态,有很高的传质速率,使生化反应速率增加,从而大大增加去除有机物能力。
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