Cтраница 2
На рис. 8.3 представлен анаэробный реактор для биологического удаления фосфора. [16]
Если нитрат вносится в анаэробный реактор, то это означает, что некоторое количество легко разлагаемого органического вещества будет израсходовано на денитрификацию. [17]
Большинство операционных проблем в анаэробных реакторах так или иначе связано с метаногенными организмами. Проблема возникает или из-за низкой активности метаногенов или из-за того, что возникающие в реакторе нарушения быстро приводят к снижению их активности. [18]
Предварительную обработку проводят в неглубоком анаэробном реакторе с восходящим потоком жидкости. В аппарате совмещены преимущества контактного реактора и реактора с фиксированной пленкой. [19]
Запуск анаэробного реактора. [20] |
На рис. 9.12 представлен пример запуска анаэробного реактора. [21]
Значительную помощь в описании процесса ферментации в анаэробном реакторе может оказать моделирование. Ключевым моментом процесса ферментации при такой схеме работы станции является поддержание наиболее низкого значения общего времени гидравлического удерживания ила. Однако оно все же должно быть достаточным для того, чтобы могла проходить нитрификация, если таковая является частью процесса. [22]
Анаэробный контактный процесс ( Копенгаген, Дания. Отделение ила происходит в полочном отстойнике. Эта станция была построена в 70 - е годы и с тех пор несколько раз расширялась. [23] |
Современный вариант контактного процесса осуществлен в UASB-реакторе ( анаэробный реактор с восходящим потоком, проходящим через слой гранулированного ила), схематически показанном на рис. 9.8. Идея этой конструкции состоит в объединении биологического реактора с восходящим потоком и отстойника. [24]
Избыточный активный ил из второго осветлителя возвращают в анаэробный реактор, где используют специальную среду Biodek, на которой быстро развиваются микроорганизмы. Эта среда способствует распределению микрофлоры по всему объему реактора и удерживанию в нем органических твердых веществ. [25]
После анаэробного реактора первой ступени сточная вода самотеком направляется в анаэробный реактор второй ступени 3, где происходит дальнейший процесс анаэробной переработки загрязнений микроорганизмами, закрепленными на волокнистой загрузке, дополнительное осветление очищенной сточной воды и уплотнение избыточной биомассы, которая из конической части реактора насосом подается на обезвоживание. Очищенная в анаэробных биореакторах сточная вода самотеком направляется на фильтрующую траншею 4 для глубокой аэробной биологической очистки и обеззараживания. [26]
Медленный рост метаногенных организмов приводит к тому, что запуск анаэробного реактора может быть довольно длительным. [27]
Типичные значения параметров процесса отделения ила. Расчет основан на среднечасовой скорости потока Q4 cp. [28] |
Для большинства станций под MX понимают массу ила, находящегося в анаэробном реакторе. [29]
Питаются длинноцепочечными жирными кислотами, часто присутствующими в сточной воде и в анаэробном реакторе на первой стадии биологического удаления фосфора. [30]