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公司基本資料信息
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EGSB厭氧反應器的工作原理
待處理污水首先被引入EGSB厭氧反應器的底部,水流按一定的流速向上流經污泥床、污泥懸浮層至三相分離器及沉淀區(qū),EGSB厭氧反應器中的水流呈推流形式,進水與污泥床及污泥懸浮層中的微生物充分混合接觸并進行厭氧分解,并產生大量沼氣,沼氣在上升過程中將污泥顆粒托起,污泥床明顯膨脹,隨著反應器產氣量的不斷增加,由氣泡上升所產生的攪拌作用變得日趨劇烈,從而降低了污泥中夾帶氣泡的阻力,氣體便從污泥床中突發(fā)性地逸出,引起污泥床表面呈沸騰和流化狀態(tài)。反應器中沉淀性能較差的絮狀污泥在氣體的攪拌作用下,在反應器上部形成污泥懸浮層,沉淀性能良好的顆粒狀污泥則處于反應器的下部形成高濃度的污泥床,隨著水流的上升流動,氣、水、泥三相混合液上升至三相分離器中,氣體遇到反射式檔板后折向集氣室而有效地分離排出;污泥和水進入上部的靜止沉淀區(qū),在重力的作用下泥水分離,污泥回落至污泥層,上清液則排入后續(xù)處理設施。厭氧反應器污水處理設備適合于高濃度廢水的處理。
2)EGSB厭氧反應器基本構造
EGSB厭氧反應器的基本構造主要由:① 污泥床;② 污泥懸浮層;③ 沉淀區(qū);④ 三相分離器等組成。
EGSB反應器能在高負荷下取得高處理效率,在處理CODCr濃度低于1000mg/L的廢水時仍能有很高的負荷和去除率;
EGSB反應器內能維持很高的上升流速。UASB反應器中大上升速度不宜超過0.5m/h,而EGSB反應器可高達3m/h~7m/h??刹捎幂^大的高徑比(3~8),細高型的反應器構造可有效減少占地面積;
EGSB反應器對布水系統(tǒng)要求較為寬松,但對三相分離器要求更為嚴格。高水力負荷使得反應器內攪拌強度加大,在保證顆粒污泥與廢水充分接觸的同時,有效地解決了UASB常見的短流、死角和堵塞問題。但高水力負荷和生物氣浮力攪拌的共同作用使污泥易流失。因此三相分離器的設計成為EGSB反應器穩(wěn)定運行的關鍵;