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Zhengyuan Umweltschutz Equipment Co., Ltd.
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Anaerobe Schlammreaktoren

VerhandlungsfähigAktualisieren am07/12
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Genuine Umweltschutz ist ein professioneller Schlamm anaerobe Reaktor Hersteller, kann mit der tatsächlichen Situation für Ihre Produktion maßgeschneidert, Hersteller Direktverkauf Preis

Produktdetails

Genuine Umweltschutz ist ein professioneller Schlamm anaerobe Reaktor Hersteller, kann mit der tatsächlichen Situation für Sie angepasst, Hersteller-Direktverkaufspreis zu produzieren. Der anaerobe Verdauungsprozess des Schlamms als Haupttechnologie für die Stabilisierungsbehandlung von Schlamm in städtischen Abwasseraufbereitungsanlagen kann Zellen zerstören, organische Substanzen reduzieren und die Hydrolysegeschwindigkeit des Schlamms verbessern, das Schlammvolumen reduzieren, pathogene Mikroorganismen töten, die Schlammleistung verbessern und Biogas erzeugen.

Schlamm anaerobe Reaktor Preis: ab 20.000 Yuan, der spezifische Preis muss auch den Kundenservice beraten.

污泥厌氧反应器

Einsatzbereiche von anaeroben Schlammreaktoren:

Der anaerobe Schlammreaktor ist ein effizienter mehrstufiger innerer Kreislaufreaktor, ein repräsentativer Typ des anaeroben Reaktors der dritten Generation (UASB ist ein repräsentativer Typ des anaeroben Reaktors der zweiten Generation), im Vergleich zu den anaeroben Reaktoren der zweiten Generation hat er eine geringere Fläche, eine hohe organische Last, eine stärkere Schlagfestigkeit, eine stabilere Leistung und ein einfacheres Betriebsmanagement. hohe Konzentration von organischem Abwasser bei COD von 10.000-15.000 mg / 1; Die allgemeine Volumenlast des UASB-Reaktors der zweiten Generation beträgt 5-8 kgCOD/m3; Die Volumenlast des anaeroben Schlammreaktors der dritten Generation A beträgt 15-30 kgCOD/m3. Anaerobe Schlammreaktoren eignen sich für organische Abwässer mit hohen Konzentrationen, wie z. B. Maisstärkeabwässer, Zitronensäureabwässer, Bierabwässer, Kartoffelbearbeitungsabwässer und Alkoholabwässer.

污泥厌氧反应器

II. Schlamm anaerobe Reaktor Produkteigenschaften:

(1) mit einer hohen Volumenlast.

Aufgrund des inneren Kreislaufs des anaeroben Schlammreaktors hat die erste Reaktionskammer eine hohe Aufströmungsgeschwindigkeit, eine gute Massentransportwirkung und eine hohe Schlammaktivität, so dass seine organische Volumenlast viel höher ist als der übliche UASB-Reaktor, in der Regel mehr als dreimal höher. Bei der Behandlung von hochkonzentriertem organischem Abwasser, wie z. B. Kartoffelfarbeitungsabwasser, kann die Eingangsvolumenlastung bei COD von 10.000 bis 15.000 mg / L von 30 bis 40 kgCOD / (m3 • d) erreicht werden. Behandlung von niedrigen Konzentrationen von organischem Abwasser, wie Bier Abwasser, wenn COD 2000~

Bei 3000 mg / L kann die Eingangswasservolumenlast bis zu 20 bis 50 kgCOD / (m3 • d) erreichen, HRT nur 2 bis 3 h, COD-Entfernungsrate bis zu etwa 80%.

(2) Einsparung von Infrastrukturinvestitionen und Flächenbelastung.

Da die Volumenlast des IC-Reaktors wesentlich höher ist als der UASB-Reaktor, beträgt das effektive Volumen des anaeroben Schlammreaktors nur 1/4 bis 1/3 des UASB-Reaktors, so dass die Infrastrukturinvestitionen des Reaktors erheblich reduziert werden können. Da der anaerobe Schlammreaktor nicht nur klein ist, sondern auch ein großes Durchmesserverhältnis hat, ist die Fläche einer speziellen Provinz und eignet sich sehr gut für Fabriken und Bergbauunternehmen mit spannender Fläche. Kleine IC-Reaktoren können in der Fabrik vorgefertigt werden, große können vor Ort hergestellt werden, die Bauzeit ist kurz, die Installation ist einfach und die Erdmenge des anaeroben Schlammreaktors ist sehr klein, was Baukosten einsparen kann.

(3) Durch Biogasförderung wird der innere Kreislauf erreicht.

Die Flüssigkeit des anaeroben Fluidsbettes und des Ausdehnungspartikelschlammbettes, ohne zusätzliche Kraft zu benötigen, wird durch den Druck der Pumpe durch den Abfluss des Wassers gezwungen, daher muss ein Teil der Kraft verbraucht werden. Der IC-Reaktor wird mit seinem eigenen erzeugten Biogas durch thermische Ausdehnung angetrieben, um den inneren Kreislauf der Mischung zu erreichen, ohne dass eine separate Pumpe zur Zwangs-inneren Kreislauf eingesetzt werden muss, wodurch der Energieverbrauch eingespart werden kann.

(4) starke Belastungsfähigkeit

Da der anaerobe Schlammreaktor den inneren Kreislauf erreicht, kann der Kreislaufstrom bei der Behandlung von niedrigen Konzentrationen von Wasser (wie Bier-Abwasser) das 2-3-fache des Eingangswasserstroms erreichen; Bei der Behandlung von hohen Konzentrationen von Wasser (z. B. Kartoffelverarbeitungsabwasser) kann der Zirkulationsstrom das 10-20-fache des Eingangswasserstroms erreichen. Da der Zirkulationsstrom und das Zulaufwasser in der ersten Reaktionskammer vollständig vermischt werden, werden die schädlichen Stoffe im Rohabwasser ausreichend verdünnt, verringert der Grad der Schädlichkeit und verhindert, dass eine lokale Säure auftritt, wodurch die Fähigkeit des Reaktors zur Widerstandsbelastung verbessert wird.

(5) mit Puffer-pH-Fähigkeit.

Der innere Kreislaufstrom entspricht dem anaeroben Ausgangs- und Rückfluss der ersten Stufe und kann die Alkalinität der COD-Umwandlung nutzen, um den pH zu puffern und den pH im Reaktor stabil zu halten. Bei der Behandlung von Abwasser mit mangelnder Alkalität kann die Menge an alkalischem Einsatz reduziert werden.

(6) Die Stabilität des Ausgangswassers ist besser als IC

Die ersten und zweiten Reaktionskammern des Reaktors entsprechen den beiden UASB-Reaktoren oben und unten, sie laufen in Reihe, die erste Reaktionskammer hat eine hohe organische Volumenlast, die der "groben" Behandlungswirkung entspricht, und die zweite Reaktionskammer hat eine niedrigere organische Volumenlast, die der "feinen" Behandlungswirkung entspricht. Der gesamte IC-Reaktor ist eigentlich eine zweistufige anaerobe Behandlung. Im Allgemeinen ist die Stabilität der zweistufigen anaeroben Behandlung besser als die Stabilität der einstufigen anaeroben Behandlung und der Abfluss ist stabiler.

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3. Schlamm anaerobe Reaktor Arbeitsprinzip Prozessprinzip:

Es besteht ähnlich aus einem zweischichtigen UASB-Reaktor. Der Reaktor ist von unten nach oben in fünf Zonen unterteilt: Mischzone, 1. anaerobe Zone, 2. anaerobe Zone, Niederschlagszone und Gas-Flüssigkeit-Trennzone. Der gesamte Reaktor besteht aus einer ersten anaeroben Reaktionskammer und einer zweiten anaeroben Reaktionskammer. An der Oberseite jeder anaeroben Reaktionskammer befindet sich ein Gas-, Fest- und Flüssigkeits-Dreiphasenseparator.

Der erste Triphasen-Separator trennt hauptsächlich Biogas und Wasser, der zweite Triphasen-Separator trennt hauptsächlich Schlamm und Wasser, und der Eingangs- und Rückflussschlamm wird in der ersten anaeroben Reaktionskammer gemischt. Die erste Reaktionskammer hat eine große organische Entfernungskapazität, das Abwasser, das in die zweite anaerobe Reaktionskammer eintritt, kann weiterhin behandelt werden, um die restlichen organischen Stoffe aus dem Abwasser zu entfernen und die Ausgangswasserqualität zu verbessern.

Mischbereich: Schlammwassermischungen aus dem Reaktorboden, Partikelschlamm und Gas-Flüssigkeit-Trennbereich werden in diesem Bereich effektiv gemischt.

Anaerobe Zone 1: Die Schlammwassermischung, die sich in der Mischzone bildet, tritt in die Zone ein und unter hoher Konzentration von Schlamm wird der größte Teil des organischen Stoffes in Biogas umgewandelt. Die starke Störung des Anstiegsstroms der Mischung und des Biogases führt dazu, dass der Schlamm in der Reaktionszone expandiert und fließt, was den Oberflächenkontakt mit Schlammwasser verstärkt, wodurch der Schlamm eine hohe Aktivität aufhält. Mit zunehmender Biogasproduktion wird ein Teil der Schlammwassermischung durch Biogas in die Gas-Flüssigkeit-Trennzone oben aufgehoben.

Gas-Flüssigkeit-Trennbereich: Das Biogas aus der erhöhten Mischung wird hier von Schlammwasser getrennt und aus dem Behandlungssystem ausgeführt, wobei die Schlammwassermischung entlang des Rückflussrohres zum unteren Mischbereich zurückkehrt und mit dem Schlamm und dem Zulaufwasser am Reaktorboden vollständig vermischt wird, um den inneren Kreislauf der Mischung zu erreichen.

2. Anaerobe Zone: Abwasser nach der Behandlung durch die 1. Anaerobe Zone, außer einem Teil durch Biogas erhöht, der Rest gelangt durch einen Dreiphasenseparator in die 2. Anaerobe Zone. Die Schlammkonzentration in dieser Zone ist gering und die meisten organischen Stoffe im Abwasser sind in der anaeroben Zone 1 abgebaut worden, wodurch weniger Biogas produziert wird. Das Biogas wird durch die Biogasleitung in die Gas-Flüssigkeit-Trennzone eingeführt, wobei die Störung der anaeroben Zone 2 gering ist, was günstige Bedingungen für den Aufenthalt von Schlamm bietet.

Niederschlagszone: Die Schlammwassermischung in der 2. anaeroben Zone wird in der Niederschlagszone fest getrennt, die Oberflüssigkeit wird von der Ableitung entfernt und der Niederschlagspartikelschlamm kehrt zum Schlammbett der 2. anaeroben Zone zurück.

Aus dem Arbeitsprinzip des anaeroben Schlammreaktors ist ersichtlich, dass der Reaktor SRT und HRT durch einen 2-Schichtdreiphasigen Trenner erreicht, um eine hohe Schlammkonzentration zu erzielen; Durch eine große Menge an Biogas und starke Störungen des inneren Kreislaufs wird das Schlammwasser vollständig berührt und eine gute Übertragungswirkung erzielt.

Dies ist die Einführung des anaeroben Schlammreaktors, wir sind ein professionelles Wasseraufbereitungsgeräteunternehmen, das technische Forschung und Entwicklung, Projektdesign, Ausrüstungsherstellung, technische Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Nachverkauf integriert, mit jahrelanger Erfahrung in der technischen Produktion. Mit einem vereinigten, pragmatischen und innovativen Fach- und Managementteam, der ständig neue Produkte und qualitativ hochwertige Dienstleistungen einführt, ist Integrität ein ewiges Geschäftskonzept unseres Unternehmens.