我們是專業致力于工業廢水行業的環保專家
技術研發

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  所有的技術方案源于前期細致全面的水質檢測、數據分析及中、小實驗結果。凱達以先進的技術為引導,以精準的設計來保證工程穩定達標和便利操作。

 





  厭氧廢水處理是廢水處理行業內發展較快的領域,以顆粒污泥為載體的厭氧處理技術在逐步提高,自20世紀70年代Lettinga教授開發的UASB開始,經歷了UASB、EGSB到IC的發展過程。目前在國內應用廣泛的,基本就是以這三種工藝和AF(厭氧濾池)為主。這幾種厭氧方式針對廢水種類的不同各有所長,但是效率相對較高的仍然是IC技術。

  IC反應器從開始運用起,就被公認為具有有機負荷率高、水力停留時間短、高徑比大、占地面積小、基建投資省等優點。就占地面積和設備體積來講是目前效率相對較高的厭氧反應器。

  UIC反應器是凱達環保技術人員在研究目前IC工藝基礎上進行優化改良而發展起來的第三代高效厭氧反應器,其基本原理是采用物理法中的氣提水工作原理為循環主體,輔以動力回流方法彌補類似工藝中回流量控制的問題。進水布水器使用了大口徑的特殊布水管,允許較高的上升流速,所以不會造成堵塞也不會讓雜質在反應器內積累,使得UIC的長期穩定性得到保障。與類似反應器相比UIC有機負荷高,水力停留時間短,基建投資省,出水水質穩定,耐沖擊負荷。

 
UIC反應器的改進與應用技術

  UIC反應器通過內部反應過程及由沼氣動能產生的內循環,不僅強化了泥水的接觸和傳質效果,同時亦大大提高了反應器的容積利用率,與EGSB不同的是,其雙重循環的應用降低了動力費用,具有更好的處理效果。
  UIC反應器的構造及其工作原理決定了其在控制厭氧處理影響因素方面比其它反應器更具有優勢。優勢表現在以下幾個方面:
(1)容積負荷高
(2)節省投資和占地面積
(3)抗沖擊負荷能力強
(4)抗低溫能力強
(5)具有緩沖pH的能力
(6)內部自動循環,不必外加動力
(7)出水穩定性好
(8)啟動周期短
(9)沼氣利用價值高


 

  油脂生產廢水污染物濃度較高,同時含有大量的乳化態油類和皂角,給廢水的生化處理造成一定的難度。我們針對該種廢水的特性對AF工藝進行了改進,已經實用于多家油脂生產廠家并取得了良好的效果。

  鐵碳微電解是一種內外雙重電解的過程,電極反應生成的產物具有很高的活性,能跟廢水中多種組分發生氧化還原作用;Fenton試劑是有H?O?和Fe²﹢混合得到的一種強氧化劑,特別適用于某些難以生物降解的廢水的處理。
  凱達技術人員在高校教授的指導下將鐵碳微電解和Fenton試劑有機的結合起來,對許多特種廢水尤其是化工廢水進行了Fenton試劑試驗后取得了較好的實驗結果,目前已經應用于多家化工企業的廢水處理工程中。
 

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