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泥水分离器

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北极星为您找到“ 泥水分离器”相关结果约21个
  • 山东某生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理工程设计探讨

    超滤系统采用外置管式超滤膜,产生清液排入超滤清水池,浓缩液(泥水混合物)回流至一级反硝化池和二级反硝化池。剩余污泥进入污泥脱水系统处理。2.设计参数超滤系统设置在综合处理车间。...调节池内渗滤液通过螺杆泵进入uasb厌氧罐内,通过循环水泵提高上升流速,通过厌氧罐顶部的三相分离器将沼气、厌氧污泥分离,利用厌氧菌在厌氧罐内将渗滤液中的大颗粒分子的有机物转化成小颗粒分子的有机物,进而产酸产甲烷

    工业废水 《城镇建设》 2021年03月01日
  • 厌氧技术的应用介绍!

    但当uasb处理低密度有机化工废水时,由于进水cod浓度较低,产气量较低,使得反应器搅拌强度较小,泥水接触不良,使整体反应器处理效率不高。...反应器的底部是浓度较高的污泥层,泥层上部是浓度较低的污泥悬浮层,顶部设有气、液、固三相分离器,使得反应器内的污泥不易流失,故而反应器内能维持很高的生物量。

    工业废水 环保小蜜蜂 2021年01月13日
  • 污水预处理之水解酸化

    3、不需要密闭的池,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了造价和便于维护。由于这些特点,可以设计出适应大、中、小型污水处理厂所需的构筑物。...d) 上升流速 为确保水解反应器中泥水的充分接触及出水水质,水解池的上升流速应控制在一定的范围内。

    工业废水 污水处理知识2020 2020年07月22日
  • 污水厌氧处理工艺之流化床、膨胀床简介

    另外厌氧膨胀床和厌氧流化床不另设泥水分离设备,因为其本身自带三相分离器,这点和uasb相似。

    市政污水 工程师大胖 2020年07月22日
  • 酒厂废水处理技术与工艺

    产生的沼气由第二反应室的集气罩收集,通过集气管进入气液分离器。第二反应室的泥水混合液进入沉淀区进行固液分离,处理过的上清液由出水管排走,沉淀下来的污泥可自动返回第二反应室。...沼气上升的同时,把第一反应室的混合液提升至设在反应器顶部的气液分离器,被分离出的沼气由气液分离器顶部的沼气排出管排走。

    工业废水 涂山环保 2020年03月11日
  • 特殊时期污水处理站的操作运行

    由于停运,可能导致厌氧污泥在厌氧池底部堆积,使启动后反应器的泥水混合效率下降,这需要一个过程慢慢恢复。...检查水下搅拌装置运行情况,并定期进行维护保养(至少三个月进行润换保养)3、厌氧池:检查进水管是否脱落,捕捞腐化悬浮的污泥,清理分水箱内的泥沙等;取泥观察厌氧泥情况,是否有硅藻土进入影响污泥活性;检查感想分离器状态是否有沼气泄露

    市政污水 环保工程师 2020年02月11日
  • 医药化工废水工程处理技术概述

    缺点是污泥沉降、泥水分离时间较长。处理高浓度废水时,不仅要求维持较高的污泥浓度,还易发生高粘性膨胀。...优点是可将难降解大分子有机污染物初步分解为小分子有机污染物,提高可生化性;反应速度,池小、投资少,并能减少污泥量;不需密闭,搅拌,不设三相分离器,降低造价。(4)厌氧符合床(ubf)。

    工业废水 《中国经济社会论坛》 2019年02月10日
  • 解析厌氧序批式反应器ASBR的基本原理

    厌氧序批式反应器是20世纪90年代美国iowa州立大学ridrdague教授提出并发展起来的一种新型高效厌氧反应器,它能使污泥在反应器内的停留时间srt大大延长,增加反应的污泥浓度,并能够进行充分的泥水混合...另外,asbr中不需uasb中的复杂的三相分离器。asbr具有工艺简单、运行方式灵活、生化反应推动力大并耐冲击负荷等优点。本文将介绍asbr的特点,运行条件及asbr运行中各阶段所需时间的确定。

    市政污水 水博网 2018年07月24日
  • UASB和IC反应器异同比较及应用

    泥水混合物则沿泥水下降管进入反应器底部的混合区 , 并与进水充分混合后进入污泥膨胀床区, 形成所谓内循环。根据不同的进水 cod负荷和反应器的不同构造 , 内循环流量可达进水流量的0. 5~5倍。

    综合 环保水处理 2018年06月25日
  • 浅谈污水处理工艺之厌氧技术

    这个发展阶段中,污水沉淀和污泥发酵集中在一个腐化池(俗称化粪池)中进行,泥水没有进行分离。第二阶段(1899-1906年):污水沉淀与厌氧发酵分层进行的发展阶段。...沉淀悬浮区主要靠反应过程中产生的气体的上升搅拌作用形成,污泥浓度较低,一般在5-40g/l范围内,在反应器的上部设有气(沼气)、固(污泥)、液(废水)三相分离器分离器首先使生成的沼气气泡上升过程偏折,

    工业废水 山东大禹 2018年06月15日
  • IC厌氧反应器的10大运行控制要点

    从ic反应器工作原理中可见,反应器通过2层三相分离器来实现srt及hrt,获得高污泥浓度;通过大量沼气和内循环的剧烈扰动,使泥水充分接触,获得良好的传质效果。...每个厌氧反应室的顶部各设一个气、固、液三相分离器。第一级三相分离器主要分离沼气和水,第二级三相分离器主要分离污泥和水,进水和回流污泥在第一厌氧反应室进行混合。

    综合 环保新课堂 2018年03月15日
  • 干货|UASB设计及相关问答 厌氧之路学习宝典

    高效的三相分离器应满足以下条件:a)污泥和水的混合物在进入沉淀区之前,以防止气泡进入沉淀区影响固、液分离效果;b)保持沉淀区内的液流稳定,其表面负荷应在3.0 m3/(m2˙h)以下,泥水混合物进入沉淀区前

    污泥 水世界订阅号 2017年05月04日
  • 干货|走近ABR厌氧反应器 你知道多少?

    abr反应器是美国著名教授mccarty于1982年开发出来的一种高效节能厌氧装置,abr反应器在废水处理时,其上流室的功能相当于一个uasb,反应器上部不设三相分离器,仅有一个相通的气室。...abr反应器自从80年代初诞生以来,科研人员为了进一步提高它的性能或者处理某些特别难降解的废水,对它进行了不同形式的优化改造,其最终目的是为了提高反应器截留污泥的能力,使进水分布均匀,泥水混合良好,有利于颗粒污泥形成

    工业废水 水世界订阅号 2017年04月19日
  • 【分析】全面解析水解酸化原理

    3、不需要密闭的池,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了造价和便于维护。由于这些特点,可以设计出适应大、中、小型污水处理厂所需的构筑物。...d)上升流速为确保水解反应器中泥水的充分接触及出水水质,水解池的上升流速应控制在一定的范围内。

    综合 环保易交易 2016年09月08日
  • 污水处理技术篇:详解厌氧序批式反应器ASBR的基本原理

    厌氧序批式反应器是20世纪90年代美国iowa州立大学ridrdague教授提出并发展起来的一种新型高效厌氧反应器,它能使污泥在反应器内的停留时间srt大大延长,增加反应的污泥浓度,并能够进行充分的泥水混合...另外,asbr中不需uasb中的复杂的三相分离器。asbr具有工艺简单、运行方式灵活、生化反应推动力大并耐冲击负荷等优点。本文将介绍asbr的特点,运行条件及asbr运行中各阶段所需时间的确定。

    市政污水 水博网微信 2016年05月05日
  • 污水处理知识篇:全面解析水解酸化原理

    3、不需要密闭的池,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了造价和便于维护。由于这些特点,可以设计出适应大、中、小型污水处理厂所需的构筑物。...d)上升流速为确保水解反应器中泥水的充分接触及出水水质,水解池的上升流速应控制在一定的范围内。

    工业废水 水博网微信 2016年04月22日
  • 水解酸化工艺布水技术

    与厌氧反应工艺,水解酸化工艺不需要密闭的池,也不需要复杂的三相分离器,出水无厌氧发酵的不良气味,因而也不会影响污水处理站厂区的环境,并且跟好氧工艺相比具有能耗低的优点。.../秒,这样,池底部的泥水进行剧烈混合,充分反应。

    工业废水 环保之家 2015年12月04日
  • 内循环(IC)厌氧反应器在废水处理中的应用

    沼气由下层三相分离器收集,并沿着回流管上升。沼气上升的同时把第一反应室的混合液提升至ic厌氧反应器顶部的气液分离器,沼气在此处与泥水分离并被导出反应器。...泥水混合物则沿着回流管返回反应器底部,并与进水充分混合进入第一反应室,形成内循环。经过第一反应室处理过的污水,会自动进入第二反应室继续处理。

    工业废水 中国环保产业 2015年11月27日
  • 【技术盘点】2014年烟气除尘领域新技术大PK

    经过金鹏环保公司技术攻关组反复试验和技改攻关,将尾浆泵入砂水分离机,先分离、收集粗渣,再将低污泥水送入泥水分离器,加入絮凝剂分离出水和细渣,最终生产出粗渣、细渣两类尾泥产品。

    除灰除尘 北极星环保网 2014年12月30日
  • 山西古交污染治理任重道远 不断推进企业脱硫改造

    该市采洗砂行业同样如此:4个经过环保审批的洗砂厂,2个正常运转的企业已安装泥水分离器和循环水池,保证洗砂水闭路循环不外排,另两家则一直处于停产状态,环境治理措施无从谈起。

    烟气脱硫 太原日报 2014年10月21日
  • 金鹏环保公司高炉除尘灰尾浆处理技术获国家发明专利

    经过金鹏环保公司技术攻关组反复试验和技改攻关,将尾浆泵入砂水分离机,先分离、收集粗渣,再将低污泥水送入泥水分离器,加入絮凝剂分离出水和细渣,最终生产出粗渣、细渣两类尾泥产品。

    除灰除尘 我的钢铁网 2014年09月24日