厭氧反應器結構優(yōu)化策略 基于厭氧技術機理的理論分析及歷史討論,厭氧反應器(如UASB,、IC,、MIC)的結構優(yōu)化需圍繞傳質效率提升,、污泥持留強化、抗沖擊能力增強三大核心目標展開,。以下為具體優(yōu)化方案: 一,、布水系統(tǒng)升級
UASB反應器工作原理和結構
IC厭氧反應器結構及工作原理 IC厭氧反應器工作過程:
13種厭氧反應器原理與結構
圖紙簡介: 主要結構為1~4#鍋爐SCR鋼架,與鍋爐鋼架連成整體,,為框架—支撐體系,。含設計說明、各層構件平面布置圖、柱平面布置圖,、大樣圖,。 投稿網友: lovebasic 上傳時間: 2013-11-25 <
渦街反應池,是渦流反應池的升級,,渦流反應池是折板反應,、網格反應、柵條反應的加強,,在反應池中垂直水流方向設置渦街反應器,,使水在遇到渦街反應器時水流產生高頻譜渦旋,為藥劑與水中的顆粒充分接觸提供微水動力學條件,,產生密實的礬花,。設計按照反應要求進行分級和流態(tài)控制。因此可得到理想的反應效果,,反應時間短,,僅需8~12分鐘,施工簡單,,安裝方便,,對原水水量和水質變化的適應性較強,可適應難處理期及微污染水質,,絮凝效果穩(wěn)定,。
圖紙簡介: 鋼結構EGSB厭氧反應器鋼結構加工圖,直徑7m,,高9m,。圖紙完整,含總說明,、細部大樣,、材料表及總裝圖紙。具備參考價值,。 投稿網友: mirimon 上傳時間: 2013-09-02
微反應器
ABR反應器結構對水力特性的影響摘要:ABR反應器的結構決定了反應器的流態(tài),,從而控制著可能達到的處理效率.為進行反應器結構優(yōu)化設計,首次研究了ABR的下,、上向流室寬度比,、折流板底端距底板距離和折流板折角等結構參數(shù)與ABR水力特性之間的關系.厭氧折流板反應器ABR的典型結構由一系列相同結構單元串聯(lián)組成.反應器的水力特性可通過研究單個單元的水力特性推知.采用停留時間分布RTD(residence time distribution)方法研究了反應器各結構參數(shù)的變化對一個5.25 L的ABR單元清水水力特性的影響.結果表明:ABR的死區(qū)較小,遠低于其他厭氧生物反應器,;流態(tài)接近理想推流式,;下、上向流室寬度比不宜過小,,最佳值為1:3,;折流板底端距底板距離與死區(qū)在本試驗所取范圍內(1~5 cm)成正比關系,;折流板折角以5O。左右為佳.關鍵詞:ABR,;結構,;水力特性;死區(qū).中圖分類號:X143 文章編號:1000—2383(2004)03—0369—06 收稿日期:2003—09—29
圖紙簡介: 微電解設備詳圖(土建結構),,用于印染廢水處理工程和各種高濃度廢水,。 投稿網友: panleyi 上傳時間: 2014-01-29
復極性固定床電解反應器對活性染料的降解
1.我一上來就在垃圾滲濾液專業(yè)領域內做,,也是第一次接觸到膜反應器??赡芎芏嗳藢τ诶鴿B濾液不怎么接觸,,甚至業(yè)內的人也很少接觸,一般接觸的多的都是500噸以下規(guī)模,,甚至有些100噸以下的,,而我接觸的基本都是1300方左右的大型的垃圾滲濾液項目,確實整個工程都非常做起來非常的困難,。而且很多問題,,國內沒有人做過研究,也就是沒有原理知道,,只能自己摸索,,非常的苦逼。 垃圾滲濾液是非常的難處理,,這是我感覺的,,現(xiàn)場條件非常的惡劣,這是首要的,,但是這個領域是污水處理的前沿領域,,收益非常的高。滲濾液難處理難再以下幾點,,至今沒有什么有效的方法解決: a.滲濾液水質非常的不穩(wěn)定,,由于填埋場采取的分區(qū)填埋,在老的填埋場尤其是10年以上的,,新鮮的滲濾液與老的滲濾液的水質差別太大了,新鮮的滲濾液cod可以高達40000,,氨氮低到2000不到,,可生化性也非常的好。當然誰都愿意做這個水,。但是由于是分區(qū)填埋,,有時填埋作業(yè)區(qū)不一樣,,所以有時候只能有老滲濾液,這個就不好辦了,,cod7000多點,,氨氮達到了5000左右。生化性極差,,這種狀況可能會持續(xù)幾個月,。 在此情況下,我通過狂加片堿,,加甲醇來
設計三相分離器時遇到一個問題,,上升速度控制在2m/h之內,,但回流縫的寬度選多少合適?有的資料推薦40-80mm,,但是看到一些照片好像很寬的,,目測有0.5m,請高手指點一下,。
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