埋立地の流出水処理プロジェクトのための無酸素消化

プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: CEC TANKS
証明: ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI
モデル番号: W20161227006
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1SET
価格: $5000~$20000 one set
パッケージの詳細: それぞれ間のPEの多泡2つの鋼板;木パレットおよび木箱
受渡し時間: 0-60日後受け取られる沈殿物
支払条件: LC、T/T
供給の能力: 1ヶ月あたりの60セット

詳細情報

起源の場所 中国 ブランド名 CEC TANKS
証明 ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI モデル番号 W20161227006
アプリケーション: 水、廃水、消化器、原子炉、穀物、スラッジ、化学物質 酸とアルカリ度の証明: PH1 - PH14
使用法: 廃水処理、下水処理、排水治療、ECT。 無欠陥: 最低限必要なメンテナンス
インストール: 機械またはスチールポールをジャッキングすることにより、設置中に速くなります ハイライト:

PH14 無酸素装置

,

溶液処理 アナエロビック装置

製品説明

埋立地の流出水処理プロジェクトのための無酸素消化
  • 流出物 の 課題埋立地の流出水は重金属や有機酸に富んだ高毒で変動する廃水で,化学酸素需要が非常に高いため,高度な生物学的および物理的な予備処理が必要です.

  • アナエロビック消化 (AD):複雑な有機物をメタンに分解する最適な生物学的段階 (CH4) 及び二酸化炭素 (CO2低エネルギー消費と最小のスランプ生産量

  • 原子炉技術:Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) and Continuous Stirred-Tank Reactors (CSTR) constructed with highly resilient Glass-Fused-to-Steel (GFS) panels offer the ideal corrosion-resistant container solution.

  • 資源回収:有効なADシステムは,バイオガスの捕獲によって,危険な環境負債をクリーンエネルギー資産に変換し,施設の運用コストを補正します.

溶液 減量 に 関する 無酸素 消化 の 重要な 役割

埋立地から流出する高汚染液体である埋立地の固体廃棄物 (MSW) は,周辺の土壌,地下水,そして地元の生態系に深刻な脅威を及ぼす.生物分解性と火力強い有機物質の複合混合物アモニア-窒素の高濃度 ($NH_4^+-N$) について

化学的濃度が非常に高いため,体力療法や有酸素療法だけでは 経済的に有効ではないことが多い.アナエロビック消化 (AD)高効率で費用対効果の高い生物学的段階です

酸素が乏しい環境で活動することで,特殊な無酸素コンソーシア (酸原体,アセトゲン,メタノゲンを含む) は高濃度の生物分解性有機物を代謝する.この過程で COD は劇的に減少し,貴重なバイオガスの流れが生まれます.

溶媒性無気反応炉の重要な設計パラメータ

埋立地流出物のための無酸素消化器の設計には 環境と運用パラメータの正確な制御が必要です生物分解効率は,流体組成の変動に非常に敏感です.

1オーガニック・ロード・レート (OLR)

有機負荷率は,無酸素システムの生物供給容量を決定する.数学的に定義される:

$$\text{OLR} = \frac{\text{COD}_{\text{in}} \times Q}{V_R}$$

どこに:

  • $\text{OLR}$ やってみようオーガニック・ロード・レート$\text{kgCOD}/(\text{m}^3 \cdot \text{day}) $ ポイントは1kgで.

  • $\text{COD}_{\text{in}}$流入液の化学酸素需要 ($\text{kg/m}^3$ について) について

  • $Q$日用体積流量 ($\text{m}^3/\text{day}$ 試聴する) について

  • $V_R$アナエロビック反応器の活性液体容量 ($\text{m}^3$ について) について

最適のOLRを超えると"原子炉酸性"になり,揮発性脂肪酸 (VFA) の生産がメタノゲン消費を上回り,pHが急落する.

2温度調節

メソフィリック ($35^\circ\text{C}$$38^\circ\text{C}$熱性 ($50^\circ\text{C}$$55^\circ\text{C}$廃棄物埋立地の原料の溶液の温度は季節によって動的に変動するので,細菌の洗浄を防ぐために,交換器とタンク隔熱を統合することが重要です.

3アモニア-窒素緩和

高濃度アンモニアを含んでいる ($NH_4^+-N$) ときどき超えることもあります$3,000 \text{mg/L}$高度な自由アンモニア濃度はメタノゲンに非常に毒性がある. 溶媒処理プロジェクトでは,しばしば予空気,空気除去,アモニア濃度を抑制値以下に保つため (通常$<1,500 \text{ mg/L}$原子炉内側で

適切な原子炉構成を選択する

不同な流出液処理プロジェクトでは,埋立地の年齢と流出液の生物分解性 (流出液の$\text{BOD}/\text{COD}$ 試聴する割合).

原子炉タイプ 運営メカニズム 最良の応用 主要 な 利点
UASB (アップフローアナエロビックスラッドブランケット) 廃水は密集した粒状の無酸素泥布を通って上流する. 高度な生物分解性CODを持つ若いから中間層の溶解物 高容量負荷能力 効率的な足跡
CSTR (連続混ぜたタンク) 継続的な機械的またはガス調動により,バイオマスと溶液は徹底的に混ざります. 高固体は市用有機廃棄物と溶解または共消化する. 毒性物質の衝撃に 強い抵抗力
EGSB (拡張粒状スラッド床) 変化したUASBで,上流速度が速く,泥床が部分的に流動化します. 低から中程度の強度で高回転比を必要とする溶解物 優れた質量移転 優れた混合効率
AnMBR (無酸素膜バイオリアクター) アナエロビック消化と物理的な超濾過膜分離を組み合わせます. 複合性のある溶液で バイオマスの完全保持が必要です バイオマスの流出をなくし 精巧な流出物を生み出します
船舶 材料 工学: ガラス と 鋼 に 融合 し た 材料 (GFS) の 優位性

廃棄物埋立地の溶液は化学的に攻撃的です. 揮発性有機酸,高塩化物濃度,磨砂性懸浮固体,高腐食性硫化水素を含みます ($H_2S$標準コンクリートまたは溶接した炭素鋼タンクは,これらの条件で化学分解,構造裂け,局所性腐食に非常に敏感です.

洗浄水処理のプロジェクトではガラスと鋼を融合した (GFS)スロット付きタンクは 業界標準です

熱溶接により,シリカガラスフライトを炭素鋼板に$820^\circ\text{C}$そして$930^\circ\text{C}$鋼のコアが優れた物理的拉伸強度を提供し,ガラスの層は完全な化学耐性を提供します.

なぜGFSタンクが流出プロジェクトにおける代替物よりも優れているのか:
  • 広範囲の pH 容量:GFS の 特殊 コーティング は,極度の pH 値 1 から 14 までの 範囲 に 耐える よう 設計 さ れ て い ます.若年 溶液 の 酸性 段階 を 完璧 に 処理 する こと が でき ます.

  • モジュール式組成:バルト付き の GFS パネル は,特別 の ジャック を 用い て 現地 で 組み立て られ ます.これ は 熱い 作業 (溶接) や 重い クレーン の 必要 を 排除 し,建設 時間 を コンクリート の 流し の わずかな 部分 に 短縮 し まし た.

  • 構造漏れはゼロ工学的に設計されたマスティックシールと高張力ボルト付き接続は,処理中に有毒な溶液が地元の土壌や地下水層に浸透するのを防ぎます.

よくある質問 (FAQ)
Q: なぜ無酸素消化が無酸素処理よりも 選択されるのでしょうか?

A: その通り純溶液は,通常,非常に高い有機負荷 (COD) を有します.$> 10,000 \text{ mg/L}$) エアロビック処理では,継続的な気流のために膨大なエネルギー投入が必要であり,廃棄を必要とする膨大な量の生物泥が生成されます.無酸素消化では,空気のエネルギーがゼロで高量の有機物を処理する.廃棄物泥を最小限に抑え,再生可能なメタンガスを生成します.

Q: 埋立地の年齢は,無酸素溶液処理にどのように影響するのですか?

A: その通り"若い"埋立地 (5歳未満) は,揮発性脂肪酸 (VFAs) で豊かな溶液を産み,$\text{BOD}/\text{COD}$ 試聴する割合 ($>0.5$"成熟した"埋立地 (10年以上) は,低濃度で安定した溶液を排出します.$\text{BOD}/\text{COD}$ 試聴する割合 ($<0.1$) に火力強いヒウム酸とフルブ酸が含まれています.熟した溶液は,生物学的消化と同時にまたはその前に,高度な物理化学的予備処理 (フェントン酸化や膜過濾など) を必要とする..

Q: UASB 溶解炉の三相分離器の用途は?

A: その通り3相分離器は UASB 炉の上部にある重要な内部部品で 処理された排水液と 上流するバイオガスの泡を分離します活性粒子の無酸素泥この分離により,重要なバイオマスは,排出された処理された廃水と洗浄されるのではなく,原子炉床に戻る.

Q:GFSタンクは,溶液消化器内の腐食性ヘッドスペースガスにどのように抵抗するのですか?

A: その通りアナエロビック消化器のヘッドスペースは,水素硫化物 ($H_2S$) 及び二酸化炭素 (ほら ほら標準金属は湿気で酸性な環境で急速に侵食しますが,GFSパネルの惰性ガラスコーティングは,ガス性酸性腐食に完全に抵抗しています.構造の整合性を維持して 30年以上に渡る.

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