Zhengyuan Environmental Protection es un fabricante profesional de reactores anaeróbicos de lodos, que se puede personalizar para usted de acuerdo con la situación real, y el precio de venta directa del fabricante. Como principal tecnología de tratamiento de Estabilización de lodos en plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, el proceso de Digestión anaeróbica de lodos puede destruir células, reducir la materia orgánica y aumentar la tasa de degradación de los lodos, con las ventajas de reducir el volumen de lodos, matar microorganismos patógenos, mejorar el rendimiento de los lodos y producir biogás.
Precio del reactor anaeróbico de lodos: a partir de 20000 yuanes, el precio específico también necesita consultar al servicio al cliente.

I. campos de aplicación de reactores anaeróbicos de lodos:
El reactor anaeróbico de lodos es un reactor de circulación interna de varios niveles eficiente, que es el tipo representativo del reactor anaeróbico de tercera generación (uasb es el tipo representativo del reactor anaeróbico de segunda generación). en comparación con el reactor anaeróbico de segunda generación, tiene menos ocupación de tierras, alta carga orgánica, mayor resistencia al impacto, rendimiento más estable y manejo más simple. Aguas residuales orgánicas de alta concentración cuando el cod es de 10000 - 15000mg / 1; La carga de volumen general del reactor UASB de segunda generación es de 5 - 8 kgcod / m3; La tasa de carga por volumen del reactor anaeróbico de lodos a de tercera generación puede alcanzar los 15 - 30 kgcod / m3. El reactor anaeróbico de lodos es adecuado para aguas residuales orgánicas de alta concentración, como aguas residuales de almidón de maíz, aguas residuales de ácido cítrico, aguas residuales de cerveza, aguas residuales de procesamiento de patatas, aguas residuales de alcohol.

2. características de rendimiento del producto del reactor anaeróbico de lodos:
(1) tiene una alta tasa de carga de volumen.
Debido a la circulación interna del reactor anaeróbico de lodos, la primera cámara de reacción tiene una alta velocidad de flujo ascendente, un buen efecto de transferencia de masa y una alta actividad de lodos, por lo que su tasa de carga de volumen orgánico es mucho mayor que la del reactor UASB ordinario, generalmente más de tres veces mayor. Para el tratamiento de aguas residuales orgánicas de alta concentración, como las aguas residuales de procesamiento de patatas, cuando el cod es de 10000 a 15000 mg / l, la tasa de carga del volumen de entrada puede alcanzar de 30 a 40 kgcod / (m3 • d). Tratamiento de aguas residuales orgánicas de baja concentración, como las aguas residuales de cerveza, cuando el cod es de 2000 -
A 3000mg / l, la tasa de carga del volumen de entrada puede alcanzar entre 20 y 50 kgcod / (m3 • d), la HRT es de solo 2 a 3h, y la tasa de eliminación de COD puede alcanzar alrededor del 80%.
(2) ahorrar inversión en infraestructura y ocupación de tierras.
Debido a que la tasa de carga aparente del reactor IC es mucho mayor que la del reactor uasb, el volumen efectivo del reactor anaeróbico de lodos es solo de 1 / 4 a 1 / 3 del reactor uasb, lo que puede reducir significativamente la inversión en infraestructura del reactor. Debido a que el reactor anaeróbico de lodos no solo es pequeño en tamaño, sino que también tiene una gran relación altura - diámetro, el área ocupada es particularmente económica, lo que es muy adecuado para fábricas y empresas mineras que ocupan una superficie apretada. Los pequeños reactores IC se pueden prefabricar en fábrica, los grandes se pueden producir en el sitio, el período de construcción es corto, la instalación es simple y el Movimiento de tierra del reactor anaeróbico de lodos es muy pequeño, lo que puede ahorrar costos de construcción.
(3) lograr la circulación interna mediante la mejora del biogás.
La fluidización de los lechos de fluidización anaeróbica sin potencia adicional y los lechos de lodos granulados expansivos se logra mediante la presión de la bomba a través del retorno del agua de salida, por lo que se debe consumir parte de la potencia. Por su parte, el reactor IC realiza la circulación interna de la mezcla con el biogás generado por él mismo a través de la expansión térmica como potencia, sin necesidad de establecer otra bomba para la circulación interna obligatoria, lo que puede ahorrar energía.
(4) fuerte capacidad de resistencia al impacto
Debido a que el reactor anaeróbico de lodos ha logrado la circulación interna, cuando se trata de agua de baja concentración (como aguas residuales de cerveza), el flujo de circulación puede alcanzar entre dos y tres veces el flujo de entrada; Al tratar el agua de alta concentración (como las aguas residuales del procesamiento de patatas), el flujo de circulación puede alcanzar de 10 a 20 veces el flujo de entrada. Debido a que el flujo de circulación y la entrada de agua se mezclan completamente en la primera cámara de reacción, las sustancias nocivas en las aguas residuales originales se diluyen completamente, lo que reduce el grado de nocividad y evita la acidificación local, mejorando así la capacidad del reactor para resistir la carga de impacto.
(5) tiene capacidad de pH amortiguador.
El caudal de circulación interna es equivalente al caudal de retorno de salida de agua anaeróbica de primera etapa, que puede utilizar la alcalinidad de la conversión de COD para amortiguar el pH y mantener estable el pH en el reactor. Al tratar las aguas residuales que carecen de alcalinidad, se puede reducir la cantidad de alcalinidad que entra en el agua.
(6) la estabilidad de la salida de agua es mejor que la del IC
Las cámaras de reacción primera y segunda del reactor, equivalentes a los dos reactores UASB superiores e inferiores, funcionan en serie, la primera cámara tiene una alta tasa de carga de volumen orgánico, lo que equivale a un tratamiento "grueso", mientras que la segunda cámara tiene una tasa de carga de volumen orgánico más baja, lo que equivale a un tratamiento "fino". Todo el reactor IC es en realidad un tratamiento anaeróbico de dos etapas. En general, el tratamiento anaeróbico de dos etapas es más estable que el tratamiento anaeróbico de una sola etapa, y la salida de agua es más estable.

3. principio de funcionamiento y principio tecnológico del reactor anaeróbico de lodos:
Es similar a la serie de reactores UASB de dos capas. Por funciones, el reactor se divide en cinco áreas de abajo hacia arriba: zona mixta, zona anaeróbica 1, zona anaeróbica 2, zona de precipitación y zona de separación Gas - líquido. Todo el reactor está formado por la superposición de la primera cámara de reacción anaeróbica y la segunda Cámara de reacción anaeróbica. La parte superior de cada Cámara de reacción anaeróbica está equipada con un separación de tres fases de gas, sólido y líquido.
Los separadores de tres fases de la primera etapa separan principalmente el biogás y el agua, los separadores de tres fases de la segunda etapa separan principalmente los lodos y el agua, y los lodos de entrada y retorno se mezclan en la primera cámara de reacción anaeróbica. La primera cámara de reacción tiene una gran capacidad de eliminación de compuestos orgánicos, y las aguas residuales que entran en la segunda Cámara de reacción anaeróbica pueden continuar siendo tratadas, eliminando los compuestos orgánicos residuales de las aguas residuales y mejorando la calidad del agua de salida.
Zona de mezcla: la mezcla de agua de barro que entra en el Fondo del reactor, lodos granulados y retorno de la zona de separación Gas - líquido se mezcla efectivamente en esta Zona.
Zona anaeróbica 1: la mezcla de barro y agua formada por la zona mixta entra en la zona, y la mayor parte de la materia orgánica se convierte en biogás bajo la acción de lodos de alta concentración. La fuerte perturbación del flujo ascendente de la mezcla y el biogás hizo que los lodos en esta zona de reacción se expandieran y fluidizaran, fortaleciendo el contacto superficial entre el lodo y el agua, manteniendo así una alta actividad. Con el aumento de la producción de biogás, una parte de la mezcla de barro y agua se eleva a la zona de separación Gas - líquido superior por biogás.
Zona de separación Gas - líquido: el biogás de la mezcla levantada se separa aquí del agua de barro y se exporta al sistema de tratamiento, mientras que la mezcla de agua de barro vuelve a la zona de mezcla más baja a lo largo del tubo de retorno, completamente mezclada con el lodo y la entrada de agua en la parte inferior del reactor, logrando la circulación interna de la mezcla.
Zona anaeróbica 2: aguas residuales tratadas por la zona anaeróbica 1, excepto una parte levantada por biogás, el resto entran en la zona anaeróbica 2 a través de un separador de tres fases. La concentración de lodos en esta zona es baja y la mayor parte de la materia orgánica en las aguas residuales se ha degradado en la primera zona anaeróbica, por lo que la producción de biogás es menor. El biogás se introduce en la zona de separación Gas - líquido a través de un tubo de biogás, lo que tiene una pequeña perturbación en la segunda zona anaeróbica, lo que proporciona condiciones favorables para la estancia de lodos.
Zona de sedimentación: la mezcla de barro y agua de la segunda zona anaeróbica se separa en la zona de sedimentación por sólidos y líquidos, el líquido sobrenadante se descarga por la tubería de salida de agua, y el lodo granular precipitado regresa al lecho de lodos de la segunda zona anaeróbica.
A partir del principio de funcionamiento del reactor anaeróbico de lodos, se puede ver que el reactor realiza SRT y HRT a través de un separador de tres fases de dos capas para obtener una alta concentración de lodos; A través de una gran cantidad de biogás y una fuerte perturbación de la circulación interna, el barro y el agua están completamente en contacto y se obtiene un buen efecto de transferencia de masa.
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