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河南鑫铄环保设备有限公司是一家专业从事搪瓷拼装罐、IC反应器、UASB反应器、EGSB厌氧反应器、UASB三相分离器等环保技术开发与咨询、环保工程设计与承包、环保设备集成与销售、环保设施运营与管理的综合性环保公司,多年的经营发展,公司现拥有一批高端的管理人员、高素质的技术员工,并不断的引进多工种人才为后续发展储备力量。

    江西EGSB定做 免费咨询
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    江西EGSB定做 免费咨询

    更新时间:2020-02-23   浏览数:28
    所属行业:环保 水处理设备 污水处理成套设备
    发货地址:河南省郑州  
    产品规格:
    产品数量:9999.00个
    包装说明:
    单 价:面议
    工作原理
    EGSB厌氧反应器是继UASB之后的一种新型的厌氧反应器。它由布水器、三相分离器、集气室及外部进水系统组成一个完整系统。废水经过污水泵进入EGSB厌氧反应器的有机物充分与厌氧罐底部的污泥接触,大部分被处理吸收。高水力负荷和高产气负荷使污泥与有机物充分混合,污泥处于充分的膨胀状态,传质速率高,大大提高了厌氧反应速率和有机负荷。所产生的沼气上升到顶部经过三相分离器把污泥、污水、沼气分离开来。 从实际运行情况看,EGSB厌氧反应器对有机物的去除率高达85%以上,运行稳定,出水稳定,此EGSB厌氧技术已经非常成熟,已经广泛运用到国内中大型企业。
    EGSB厌氧反应器(内部根据功能划分为混合区、膨胀区、沉淀区和集气部分。在多个工程实践的基础上优化布水系统和三相分离器,使得布水更加合理,三相分离器更加理想,确保了反应器在稳定的运行中获得更高的容积负荷。
    优势
    1、具有很高的容积负荷和高径比;
    2、节省基建投资和占地面积;
    3、没有运动部件操作简单,节省能耗;
    4、抗冲击负荷能力强,具有缓冲pH值的能力;
    5、出水稳定性好 如今EGSB反应器已被广泛应用与淀粉、酒精、啤酒、制药、造纸等行业,处理效果良好。
    特点
    1 有机负荷高 厌氧反应器的有机负荷是UASB有机负荷的2-5倍,UASB的有机负荷通常为3-8kgCOD/m³·d,而EGSB的有机负荷可达6-25kgCOD/ m³·d。
    2 占地面积少 因EGSB有机负荷比UASB高,EGSB高径比>UASB高径比,因此处理同样规模的有机废水,EGSB所占的地面面积远远少于UASB厌氧反应器的占地面积。
    3 运行稳定 EGSB厌氧反应器采用的是厌氧颗粒污泥,污泥的沉降速度大于污水的上升速度,因此EGSB厌氧反应器很少会跑泥,因此运行稳定。
    4 EGSB运行控制 1)温度:中温厌氧反应的适宜温度范围为35—38°C,运行过程中的温度波动≤2°C/d。 2)pH:正常情况下进水pH值控制在6.5以上,出水6.8—7.2。 3)其他指标:VFA、产气量、HCO3—碱度、N,P等营养元素、有毒物质。
    5 耐高负荷 进水浓度的突然增加或进水量的突然改变,都会对厌氧反应器造成负荷冲击。EGSB因其内循环的作用,瞬间的高浓度的废水进入反应器后,产气量增大,气提量也会增大,从而内循环量大,大的内循环能将高浓度的废水迅速的稀释,从而减少了有机负荷变化对反应器的冲击。
    6 布水均匀 EGSB底部高的水力负荷和独特的布水器能大程度确保布水均匀。
    7 运行成本低 EGSB反应器的待正常运行时可以用回流水调配pH值,需要很少的调配药剂,因此节省了运行成本。
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    EGSB反应器的特征


    EGSB厌氧反应器是一种改进性的UASB反应器,由于采用较大的高径比,同时在较高的上流速度和产气的搅动下,污水与颗粒污泥充分混合,传质率高,具有容积负荷高、水力停留时间短、抗冲击负荷强、不易堵塞维修简易、投资省占地小、动力损耗少、运行费用低、调试启动时间短等特点。另外,EGSB反应器沼气产气系数大,提高了沼气产量、颗粒污泥生长速度快,能创造较高的经济效益。


    1、容积负荷率高,水力停留时间短


    EGSB厌氧反应器生物量大(可达到60g/l),污泥龄长。特别是由于存在着内、外循环,传质效果好。处理高浓度有机污水,进水容积负荷率可达20-35kgCOD/m3.d。


    2、抗冲击负荷强


    在厌氧反应器中,在COD负荷增加时,沼气的产生量随之增加,内循环的气提增大。处理高浓度污水时,循环流量可达进水流量的10-20倍,污水中高浓度和有害物质得到充分稀释,大大降低有害程度,从而提高了反应器的耐冲击负荷能力;当COD负荷较低时,沼气产量也低,从而形成较低的内循环流。因此,内循环实际为反应器起到了自动平衡COD冲击负荷的作用。


    3、避免了固形物沉积


    有一些污水中含有大量的悬浮物质,若流速较慢会在反应器内发生累积,将厌氧污泥逐渐置换,终使厌氧反应器的运行效果恶化乃至失效。而在厌氧反应器中,高的液体和气体上升流速,将悬浮物冲击出反应器。


    4、基建投资省和占地面积小


    由于反应器的容积负荷率比普通UASB反应器要高3-4倍以上,则反应器的体积为普通UASB反应器的1/4-1/3左右。而且有很大的高径比,所以,占地面积特别省,非常适用于占地面积紧张的厂家采用,并且,可降低反应器的基建投资。


    5、依靠沼气提升实现自身的内循环,减少能耗


    厌氧流化床载体的膨胀和流化,是通过内循环回流泵加压实现,因此需要消耗一部分动力。而反应器正常运行时是以自身产生的沼气作为提升的动力,实现混合液内循环,不必启动回用水泵实现强制循环,从而减少能耗。


    6、减少药剂投量,降低运行费用


    内外循环的液体量相当于级厌氧出水的回流,对PH起缓冲作用,使反应器内的PH保持稳定。可减少进水的投碱量,从而降低运行费用。


    7、可以在一定程度上减少结垢


    对于一些含盐量较高的污水,如蛋白、淀粉和味精污水等,由于污水中含有超量的钙盐、同时还具有氨氮和磷酸盐,所以在厌氧出水管路上容易形成钙盐沉积或磷酸铵镁(鸟粪石)沉淀,严重的会堵塞管路。由于IC反应器采用的是内循环,沼气中的CO2不像外循环一样可以从水中逸出,减少结垢。


    8、出水的稳定性好


    反应器相当于由上、下两个UASB反应器串联运行,下面一个UASB反应器具有很高的有机负荷率,起到“粗”处理作用,上面一个UASB反应器的负荷较低,起“精”处理作用。一般说,多级处理工艺比单级处理的稳定性好,出水水质稳定。


    9、颗粒污泥启动,快可30天达到满负荷生产


    反应器之所以在污水处理中能有这么大的处理效果,除了具有上面所提到的特点外,还有一个重要的决定因素是反应器能产生高质量的颗粒污泥,该颗粒污泥粒径均匀,饱满密实,能在5m/h左右的上升流速下不破碎,对反应器的高处理效果起到了重要的作用。因其饱满密实的特点,厌氧颗粒污泥在常温状态下可放置1-2个月后,反应器再次启动仍能达到较好的效果。颗粒污泥的这种特性,能更好的适用于不能进行连续生产的企业污水处理。


    10、沼气利用价值高


    反应器产生的生物气纯度高,CH4为70%-80%,CO2为20%-30%,其它有机物为1%-5%,可作为燃料加以利用。
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    EGSB(Expanded Granular Sludge Bed),中文名膨胀颗粒污泥床,是第三代厌氧反应器,于20世纪90年代初由荷兰Wageingen农业大学的Lettinga等人率先开发的。其构造与UASB反应器有相似之处,可以分为进水配水系统、反应区、三相分离区和出水渠系统。与UASB反应器不同之处是,EGSB反应器设有专门的出水回流系统。EGSB反应器一般为圆柱状塔形,特点是具有很大的高径比,一般可达35,生产装置反应器的高度可达1520米。颗粒污泥的膨胀床改善了废水中有机物与微生物之间的接触,强化了传质效果,提高了反应器的生化反应速度,从而大大提高了反应器的处理效能。
    厌氧膨胀颗粒床反应器( Expanded Granular Sludge Bed , 简称EGSB) 是在上流式厌氧污泥床(UASB) 反应器的研究成果的基础上,开发的第三代超厌氧反应器,该种类型反应器除具有UASB反应器的全部特性外,还具有以下特征,
    即: 高的液体表面上升流速和COD 去除负荷;
    厌氧污泥颗粒粒径较大,反应器抗冲击负荷能力强;
    反应器为塔形结构设计,具有较高的高径比,占地面积小;
    可用于SS 含量高的和对微生物有毒性的废水处理。
    5主要用于高浓度有机废水处理。
    废水厌氧生物技术由于其巨大的处理能力和潜在的应用前景,一直是水处理技术研究的热点。从传统的厌氧接触工艺发展到现今广泛流行的UASB工艺,废水厌氧处理技术已日趋成熟。
    厌氧生物处理作为利用厌氧性微生物的代谢特性,在毋需提供外源能量的条件下,以被还原有机物作为受氢体,同时产生有能源价值的甲烷气体。厌氧生物处理法不仅适用于高浓度有机废水,进水BOD高浓度可达数万mg/l,也可适用于低浓度有机废水,如城市污水等。
    厌氧生物处理过程能耗低;有机容积负荷高,一般为5-10kgCOD/m3.d,高的可达30-50kgCOD/m3.d;剩余污泥量少;厌氧菌对营养需求低、耐毒性强、可降解的有机物分子量高;耐冲击负荷能力强;产出的沼气是一种清洁能源。
    在全社会提倡循环经济,关注工业废弃物实施资源化再生利用的今天,厌氧生物处理显然是能够使污水资源化的优选工艺。近年来,污水厌氧处理工艺发展十分迅速,各种新工艺、新方法不断出现,包括有厌氧接触法、升流式厌氧污泥床、档板式厌氧法、厌氧生物滤池、厌氧膨胀床和流化床,以及第三代厌氧工艺EGSB和IC厌氧反应器,发展十分迅速。
    三、工作原理
    EGSB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出,微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器,沼气碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,集中在气室沼气,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,污水中的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼着斜壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。
    基本出要求有:
    (1)为污泥絮凝提供有利的物理、化学和力学条件,使厌氧污泥获得并保持良好的沉淀性能;
    (2)良好的污泥床常可形成一种相当稳定的生物相,保持特定的微生态环境,能抵抗较强的扰动力,较大的絮体具有良好的沉淀性能,从而提高设备内的污泥浓度;
    (3)通过在污泥床设备内设置一个沉淀区,使污泥细颗粒在沉淀区的污泥层内进一步絮凝和沉淀,然后回流入污泥床内。
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