厭氧生物反應器工藝有很多種。介紹了目前應用六種典型工藝,并對其優缺點進行了比較。
5)內循環厭氧反應器(IC)內循環(IC)厭氧反應器也是在UASB反應器基礎上發展起來的反應器。其依靠沼氣在升流管和回流管間產生的密度差在反應器內部形成流體循環。IC內循環厭氧反應器為荷蘭帕克公司的專利產品,目前帕克公司在有300多臺IC反應器得以應用。IC反應器實際上由兩級UASB構成,底部UASB負荷高,部負荷低。因為在一級分離時收集了大量沼氣,其對廢水的擾動減少,使得在二級三相分離中得到更好的氣、水、泥分離效果,昆山雙級反滲透設備。二級分離的lC反應器確保了比較好的污泥停留時間,這樣對于處理一些化工廢水有利,因為這些廢水厭氧污泥產量很小。IC反應器具有一個自調節的氣提內循環結構,循環廢水與原水混合將稀釋進水濃度。內循環作用所帶來的能量使得泥水在底部混合更加充分,從而污泥活性也得到增加。IC反應器的容積負荷(15-30kgCOD/m3)為UASB(7-15kgCOD/m3)的兩倍,昆山雙級反滲透設備。該反應器的有機負荷達到UASB反應器的2~4倍。另外,IC厭氧反應器具有高徑比大,昆山雙級反滲透設備、速度快、有機負荷高、傳質效果好等優點,其去除有機物能力遠超過UASB等二代厭氧反應器。 主要用途 4. 制取飲料(含酒類)行業的飲用純凈水、蒸餾水、礦泉水,酒類釀造水和勾兌用純水;昆山雙級反滲透設備
EDI的水處理
給水預處理對于EDI及其重要,組件的壽命、性能及維修量都取決于給水中的雜質含量,如果給EDI提供較好的預處理水,組件的清洗率將會降低。EDI濃水一部分循環(當給水硬度低、電導率時,可以不循環),另外一部分可以返回到反滲透給水中,也可以回收作為他用或直接排至下水道。
EDI的組件結構
1、淡水室:將離子交換樹脂填充在陰、陽離子交換膜之間形成淡水單元。
2、濃水室:用網狀物將每個EDI單元隔開,無錫純水設備形成濃水室。
3、水室。
4、絕緣板和壓緊板。
5、電源及水路連接?梢詫DI并聯運行,可取得更大流量。 昆山雙級反滲透設備對環境不產生污染而逐步取代傳統的離子交換工藝。
反滲透技術,是當今節能有效的膜分離技術。其原理是在高于溶液滲透壓的作用下,依據其他物質不能透過半透膜而將這些物質和水分離開來。由于反滲透膜的膜孔徑非常小(為10A左右),因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機物等(去除率高達97%-98%)。反滲透是目前高純水設備中應用的一種脫鹽技術,它的分離對象是溶液中的離子范圍和分子量幾百的有機物;反滲透(RO)、超過濾(UF)、微孔膜過濾(MF)和電滲析(EDI)技術都屬于膜分離技術。
無錫綠禾盛采用的現代超純水制造典型工藝流程為:
1: 預處理-反滲透-純化水箱-離子交換器-紫外燈-純水泵-用水點
2: 預處理-一級反滲透-二級反滲透(正電荷反滲膜)-純化水箱-純水泵-紫外燈-用水點
3: 預處理-反滲透-中間水箱-中間水泵-EDI裝置-純化水箱-純水泵-紫外燈-用水點
4: 預處理→紫外線***裝置→一級RO裝置→二級RO裝置→中間水箱→EDI裝置→脫氧裝置→氮封純水箱→除TOC UV裝置→拋光混床→超濾裝置→用水點水質符合美國ASTM標準,電子部超純水水質標準(18MΩ*cm,15MΩ*cm,2MΩ*cm和0.5MΩ*cm四級)設計原則:☆ 品質---依照客戶生產所需超純水的水質要求及生產特點,并考慮水源的水質(需客戶提供水質分析報告或源水樣品)。
☆ 可擴充性一系統分段設計規劃,考慮就近用水和生產安全需要,可依照生產線需求隨時擴充產能,客戶可分階段投資。
注:反滲透和EDI成套技術的開發和應用是無錫綠禾盛科技有限公司的方向和特長。 主要用途 8. 賓館、樓宇、社區機場房產物業的供水網絡系統及游泳池水質凈化;
膜廢水回用主要包括“超濾膜+反滲透膜”工藝。超濾(UF)是一種壓力驅動的膜分離方法,它可以將顆粒從液體和溶解組分中分離出來。超濾膜的典型孔徑在0.01 ~ 0.1微米之間。反滲透(RO)預處理是將污染問題轉化為超濾,用超濾或MBR法解決。超濾或MBR作為預處理只能減少污染,但RO仍需考慮膜元素的選擇、排列和操作經濟性等諸多因素。由于各膜組件精度不同,對源水水質也有嚴格的要求,設備長期穩定運行。超濾分子量在10000 ~ 50000道爾頓之間,比較大過濾精度為0.1 ~ 0.2微米。納米濾膜組件的分子量在200 ~ 2000道爾頓之間。反滲透截留的分子量約為50道爾頓;钚蕴窟^濾器:系統采用果殼活性炭過濾器,活性炭不但可吸附電解質離子,還可進行離子交換吸附.昆山雙級反滲透設備
世界上**早使用反滲透技術的國家是美國,發明了以動力差為動力的膜分離技術。昆山雙級反滲透設備
膜技術在印染廢水處理中的應用純水設備
印染廢水屬于典型的工業有機廢水的性質和生理性別是貧窮和水溶性含難降解有機污染物,黨衛軍,膠體物質等,采用了“雙膜”的過程,不可以回收水資源,實現廢水重用,還可以進一步減少污染嚴重。
某印染公司的印染廢水中水回用工程由2個系統組成:
一是新建了2萬 m3/d的物化、生化處理系統,使印染廢水COD濃度降到100~200 mg/L;
二是配套建成了8000m3/d廢水深度處理的膜處理系統,利用“雙膜法”技術再對印染廢水進行深度處理之后,全部回用于生產中,本工程采用的膜性能參數詳見表1。該工程處理污水量2萬 m3/d,其中回用8000 m3/d,占地面積2萬m2,建筑面積3000m2。
實際經過二級生化處理后的廢水如果直接進行反滲透無錫水處理設備,由于水中含有一定量的有機物和雜質,易使膜污染,從而堵塞膜孔。因此,廢水先經過超濾預處理再經過保安過濾可有效減小膜污染的發生。 昆山雙級反滲透設備
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