本帖最后由 glp006 于 2014-10-10 17:00 編輯 近期打算開拓新的項目,,預計采用UASB反應器,,一般價格是多少 具體參數,?
U反應器高5.7直徑9米,,投加30噸顆粒污泥,進水cod如何控制,?流量?
梟龍風機:13906409308 QQ2067435649見附件
1.設計課題 生活垃圾填埋場1000m3/d垃圾滲瀝液厭氧處理的UASB反應器設計 2.原始資料(1)處理流量Q=1000m3/d(2)水質情況: BOD5=12000mg/L CODcr=28000mg/L SS=8000mg/L NH4-N=1000mg/L pH=6~93. 出水要求BOD5=12000mg/L CODcr=28000mg/L SS=8000mg/LNH4-N=1000mg/L pH=6~9
挺詳細的一個關于UASB厭氧反應器的設計計算書,,有需要的可以下載看看
UASB反應器工作原理和結構
摘要:近年來UASB反應器在國內污水處理行業(yè)的應用已經相當廣泛,,特別是在處理酒精工業(yè)廢水時,,由于其可生化性較高,許多再建,、新建項目多選用這種高效的厭氧生物反應器,。本文跟據一工程實例分析在UASB反應器初次啟動時所注意的一些要點。 關鍵詞:酒精工業(yè)廢水 UASB反應器 初次啟動 COD VFA 工藝概述某酒精企業(yè)污水處理場處理經由酒精蒸發(fā)工藝排出的二次蒸汽冷凝水及事故排放的部分離心清液兩股廢水,。平均水量為405 m3/d,,平均溫度為50℃左右,pH值為3.6,,原液COD約為8000mg/l ,SS為1600mg/l ,。廢水經由酸化調節(jié)池進行水解酸化并加堿調整pH值>6.0,再由耐酸液下泵送至UASB反應器,。UASB反應器為鋼制矩形罐體,,外形尺寸9m×13.6m×6m,有效容積750 m3,。設計容積負荷(VLR)為4.3KgCOD/(m3·d),。進液布水采用一管多孔配水方式。原液經反應器底部經4根布水管分配到各自的支管,,并由支管下方等距布水孔射流到反應器底部的反射錐,,此時與
我初次接觸UASB反應器,現在的這個和原來見過的不太一樣,。從外表上看,,沒有出水口,并且進水也有問題,。但是仔細看,,水箱被分為了左右兩個部分,可能改造者想把左邊作為出水,,右邊進行回流,,可是這樣一來回流就不完整了,而且沒有辦法進水了,。 我現在的條件非常艱苦,,再改造反應器是不可能了,我想,,可不可以不回流,,把水箱的右半邊作為進水,做半邊作為出水,。請各位給點意見吧,,謝謝了![ 本帖最后由 eileenand 于 2008-7-11 19:04 編輯 ]
我正在調試一家啤酒廠的污水站,。該工藝為UASB+接觸氧化,。該污水站已經竣工3個月,據說竣工前UASB罐里面曾經添加過污泥,。昨天我從取樣口中取了水樣,,濃濃的,黑黑的,,臭臭的(噴了我一身),,放在量筒中對著太陽看,基本上看不清污泥的形態(tài),。請問各位高人,,一般UASB反應器的水樣如何進行觀察啊,?如果水樣這么黑的話,,即使培養(yǎng)出了污泥顆粒,也看不到???
工業(yè)廢水處理站要除臭的話,,厭氧反應器肯定也要加蓋,,可使反應器內可能含有甲烷(三相分離器未能收集完全的部分),引入至除臭裝置會不會有爆炸危險,?大家的一般怎么處理這種情況,。
膜分離技術在油脂工業(yè)中應用 http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/206835.shtml?uid=114897厭氧-膜生物反應器處理垃圾滲濾液中多環(huán)芳烴的研究http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/206838.shtml?uid=114897膜生物反應器MBR中膜組件結構形式的優(yōu)化設計初探 http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/206837.shtml?uid=114897膜生物法處理工業(yè)廢水http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/206836.shtml?uid=114897高效混凝-膜生物反應器工藝處理印染廢水的研究 http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/206830.shtml?uid=114897活性污泥膜分離技術在畜禽廢水處理中的應
我在做一個淀粉廠的污水處理,,里面用到了SBR反應器、UASB反應器,,水量都是15-20M3/h的設備我想知道做這兩個設備,,包括土建和設備(含管線、曝氣風機,、泌水器等全套)的價錢分別是多少,?做設計沒經驗,望高手指點下
鑫泰環(huán)保小編帶大家了解一下UASB厭氧反應器的特點: 1、三相分離器采用多層結構,,合理的過流縫隙,,同時增強了集氣與截泥效果,解決了當前普遍存在的跑泥問題; 2,、優(yōu)化的三相分離集氣通道,解決了因負荷變化而致產氣,、釋氣不均勻造成的液面波動問題; 3,、改進后的布水結構形式,解決了因布水不均勻產生的罐內局部酸化和布水器易堵塞等問題; 4,、針對不同的廢水條件,,進行運行參數優(yōu)化,合理解決水力負荷,、產氣負荷與維持罐內高質量高濃度顆粒污泥之 間的關系,,限度保證了厭氧罐內顆粒污泥的保質增殖。