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1974年荷兰CSM公司在其6m3反应器处理甜菜制糖废水时,发现了活性污泥自身固定化机制形成的生物聚体结构,即颗粒污泥(granular sludge)。颗粒污泥的出现,不仅促进了以UASB为代表的第二代厌氧反应器的应用和发展,而且还为第三代厌氧反应器的诞生奠定了基础。 编辑本段三、UASB工作原理基本原理 UASB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

对于不同含固量污水的适应性也强,且其结构、运行操作维护管理相对简单,造价也相对较低,技术已经成熟,正日益受到污水处理业界的重视,得到广泛的欢迎和应用。 本文试图就UASB的运行机理和工艺特征以及UASB的设计启动等方面作一简要阐述。 编辑本段二、UASB的由来 1971年荷兰瓦格宁根(Wageningen)农业大学拉丁格(Lettinga)通过物理结构设计,利用重力场对不同密度物质作用的差异,发明了三相分离器。使活性污泥停留时间与废水停留时间分离,形成了式厌氧污泥床(UASB)反应器的雏型。反应器主体采用搪瓷拼装罐结构,具有耐腐蚀、耐酸碱、美观上档次、寿命长、施工周期极短等特点,并配有PLC自动化操控系统、温度传感系统等。 5、公司具有完善的水质分析数据库,针对每种废水的特性,同时结合不同企业水质的实际分析数据,合理调配IC反应器营养盐的补充量,能够在节省费用的情况下,良好促进颗粒污泥的活性、生长,为企业创造部分经济利益。 6、针对厌氧反应器在不同水质条件下,容易出现的事故运行状况,公司具有较为完善的事故营救措施,及时预判、及时发现、及时救援,以达到避免较大运行事故的出现影响企业的正常生产。

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