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けんきせいバイオリアクター

ネゴシエーション可能更新05/23
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概要

正源環境保護は専門の嫌気性バイオリアクター生産メーカーであり、実際の状況に合わせてあなたのためにカスタマイズすることができ、メーカー直販価格

製品詳細

正源環境保護は専門の嫌気性バイオリアクターの生産メーカーで、実際の状況に合わせてあなたのためにカスタマイズすることができて、メーカーの直販価格。廃水嫌気消化技術は都市汚水処理場の廃水安定化処理の主要技術として、細胞を破壊し、有機物質を下げ、廃水の加水分解速度を高め、廃水体積を減少し、病原微生物を殺し、廃水性能を改善し、メタンガスを発生するなどの利点がある。

嫌気性バイオリアクターの価格:1万5000元から、具体的な価格はカスタマーサービスに相談する必要があります。

一、嫌気性生物反応器の応用分野:

嫌気性生物反応器は高効率の多段内循環反応器であり、第3世代嫌気性反応器の代表的なタイプ(UASBは第2世代嫌気性反応器の代表的なタイプ)であり、第2世代嫌気性反応器に比べて、敷地面積が少なく、有機負荷が高く、耐衝撃能力が強く、性能がより安定し、操作管理がより簡単である。CODが10000-15000 mg/1の場合の高濃度有機廃水、第2世代UASB反応器の一般的な容積負荷は5-8 kgCOD/m 3である、第3世代A嫌気性バイオリアクターの容積負荷率は15〜30 kgCOD/m 3に達することができる。嫌気性バイオリアクターは、コーンスターチ廃水、クエン酸廃水、ビール廃水、ジャガイモ加工廃水、アルコール廃水などの有機高濃度廃水に適している。

二、嫌気性バイオリアクター製品型番のまとめ:

1.UASB-昇流式嫌気汚泥床反応器

UASBは(Up-flowAnaerobicSludgeBed/Blanket)の英語の略語です。上流式嫌気汚泥床反応器と呼ばれ、汚水を処理する嫌気生物方法であり、昇流式嫌気汚泥床とも呼ばれる。オランダのLettinga教授によって1977年(丁巳年)に発明された。

UASBは汚泥反応区、気液固三相分離器(沈殿区を含む)とガス室の3つの部分から構成されている。底部反応区に大量の嫌気汚泥を残し、良好な沈殿性能と凝集性能を有する汚泥は下部に汚泥層を形成する。処理すべき汚水は嫌気汚泥床底部から流入し汚泥層中の汚泥と混合接触し、汚泥中の微生物は汚水中の有機物を分解し、メタンガスに転化する。

メタンガスは微小気泡の形で絶えず放出され、微小気泡は上昇の過程で、絶えず合併し、徐々に大きな気泡を形成し、汚泥床上部でメタンガスの攪拌によって汚泥濃度の薄い汚泥が形成され、水と一緒に上昇して三相分離器に入り、メタンガスが分離器下部の反射板にぶつかったとき、反射板の周囲に折れ、それから水層を通ってガス室に入り、ガス室メタンガスに集中し、導管で導出し、固液混合液は反射を経て三相分離器の沈殿区に入り、汚水中の汚泥はフロック化し、粒子は徐々に増大し、重力作用の下で沈降する。

斜壁上に沈殿した汚泥は斜壁に沿って嫌気反応区内に滑り戻り、反応区内に大量の汚泥を蓄積させ、汚泥と分離した処理水が沈殿区溢流堰上部から溢れ出し、その後汚泥床を排出する。

厌氧生物反应器

2.EGSB−嫌気粒子汚泥膨張床反応器

EGSB(ExpandedGranularSludgeBlanketReactor),中国語名膨張粒子汚泥床は、1990年代初頭にオランダのWageingen農業大学のLettingaらが開発した第3世代嫌気反応器。

その構造はUASB反応器と類似点があり、入水配水系、反応区、三相分離区、出水渠系に分けることができる。UASB反応器と異なる点は、EGSB反応器には専用の水還流システムが設置されていることである。EGSB反応器は一般的に円柱状の塔形であり、特徴は大きな高径比を持ち、一般的に3 ~ 5に達することができ、生産装置反応器の高さは15 ~ 20メートルに達することができる。粒子汚泥の膨張床は廃水中の有機物と微生物との接触を改善し、物質移動効果を強化し、反応器の生物化学反応速度を高め、それによって反応器の処理効率を大幅に高めた。

底部の汚泥区と中上部のガス、液、固三相分離区を組み合わせて一体とし、還流と構造設計によって廃水が反応区内で高い上昇流速を持ち、反応器内部の粒子汚泥が膨張状態で嫌気性反応器にある。

3.CSTR--完全混合式嫌気反応器(連続流式混合攪拌反応器とも呼ばれる)

連続攪拌反応器システム、または全混合嫌気反応器(continuouusstirredtankreactor)、略称CSTR、発酵原料と微生物を完全に混合状態にする嫌気処理技術である。

密閉タンク内で原料液の発酵、メタンガス発生の過程を完了する。消化器内には発酵原料と微生物を完全に混合した状態にするための攪拌装置が取り付けられている。投入方式は恒温連続投入または半連続投入で運転する。新しく入った原料は攪拌作用により発酵器内のすべての発酵液菌種と急速に混合し、発酵基質濃度を常に比較的低い状態に維持し、廃水中の有機汚染物を分解し、懸濁物を除去する嫌気性廃水生物処理器である。

混合厌氧生物反应器

4.IC-内循環嫌気反応器

IC塔は同様に2層のUASB反応器が直列に接続されており、各層の嫌気反応器の上部にはそれぞれ1つのガス、固体、液の3相分離器が設置されている。上下2つの反応室からなる。廃水は反応器中をボトムアップで流れ、汚染物は細菌に吸着されて分解され、浄化された水は反応器上部から流出する。

IC塔は次の最初のUASB反応器で発生したメタンガスをリフトの内力とし、リフト管とリターン管の混合液が密度差を生じ、下部混合液の内循環を実現し、廃水を強化前処理に獲得した。上の2番目のUASBは廃水を後処理(または精処理)し、水が予想される処理要求に達するようにした。底部の汚泥区と中上部のガス、液、固三相分離区を組み合わせて一体とし、還流と構造設計によって廃水が反応区内で高い上昇流速を持ち、反応器内部の粒子汚泥が膨張状態で嫌気性反応器にある。

5.ABR−嫌気性折流板反応器

嫌気性折流板反応器(Anaerobicba用edreactor、ABR)はMcCartyとBachmannらが1982年に、第2世代嫌気性反応器の技術性能を総括した上で、開発した新型の高効率な嫌気性生物処理装置である。その特徴は:反応器は垂直ガイド板を内蔵し、反応器をいくつかの直列反応室に分離し、各反応室は相対的に独立した上流式汚泥床システムであり、その中の汚泥は粒子化形式または綿状形式で存在する。

水流は導流板によって上下折流を案内して前進し、反応室内の汚泥床層を一つ一つ通過し、水に入った基質は微生物と十分に接触して分解除去された。廃水がABRを通過する時、下から上へ流れ、流れの過程で汚泥と何度も接触し、反応器の容積利用率を大幅に高め、三相分離器を省くことができる。

厌氧生物反应器

6.二相嫌気反応器

二相嫌気消化器システムは1970年代初めにアメリカのゴーシュ(Ghosh)とポルト(Pohland)が開発した嫌気生物処理の新技術で、1977年にベルギーで初めて生産に応用された。二相嫌気消化プロセスは酸性化とメタン化の2段階をそれぞれ2つの直列反応器の中で行い、酸産生菌とメタン産生菌をそれぞれ最適な環境条件下で成長させ、これはそれぞれの活性を十分に発揮することに有利であるだけでなく、処理効果を高め、容積負荷率を高め、反応器容積を減らし、運行安定性を高める目的に達した。

従来の応用では、酸産生菌とメタン産生菌は単一反応器にあり、この2種類の菌群の間のバランスは脆弱である。これは2種類の微生物が生理学、栄養需要、成長速度及び周囲環境に対する敏感度などの面で大きな違いがあるためである。従来の設計アプリケーションで遭遇した安定性と制御の問題は、研究者に新しい解決策を見つけるように強要している。

生化学の角度から見ると、酸産生相は主に加水分解、酸産生と水素産生酢酸段階を含み、メタン産生相は主にメタン産生段階を行う。微生物学の角度から、酸発生相は一般的に酸発生発酵細菌だけが存在し、メタン発生相はメタン発生細菌だけでなく、酸発生発酵細菌も異なる程度に存在する。一般に、メタン産生段階は嫌気消化全体の制御段階である。嫌気消化過程を完全に行うためには、まずメタン相細菌を産生する成長条件を満たす必要があり、例えば一定の温度を維持し、反応時間を増加させ、特に難分解または有毒廃水に対して長い時間の馴化が必要である。

二相嫌気消化プロセスは酸性化とメタン化の2段階を2つの直列反応器に分離し、酸産生菌とメタン産生菌をそれぞれ最適な環境条件下で成長させ、これはそれぞれの活性を十分に発揮するのに有利であるだけでなく、処理効果を高め、容積負荷率を高め、反応容積を減らし、運行安定性を高める目的を達成した。

7.UBF-昇流式嫌気汚泥床-ろ過層反応器

上流式汚泥床−フィルタ(、略称UBF)は、カナダ人Guiotが嫌気性フィルタ(AnaerobicFilter、略称AF)と上流式嫌気性汚泥床(UpflowAnaerobicSludgeBlanket、略称UASB)をベースに開発した新型複合式嫌気性流動床反応器である。UBFは高い生物固体滞留時間(SRT)を持ち、有毒物質を効果的に分解することができ、高濃度有機廃水を処理する有効で経済的な技術である。

複合型嫌気流動床プロセスは流動化技術を参考にして生物を処理する反応器械であり、砂と設備内の軟性フィラーを流動化担体とする。下水は流水媒体として、嫌気性微生物は生物膜の形で砂と軟性充填剤の表面に結び付け、循環ポンプまたは下水処理過程でメタンガスを中産する際に自ら混合し、下水を流動状態にする。下水が昇流式で床体を通過する際、床中に嫌気性生物膜が付着した担体と絶えず接触反応し、嫌気反応による汚水中の有機物の分解、吸着を達成する。UBF複合型嫌気流化床の利点は、効率が高く、敷地面積が少なく、高濃度の有機汚水処理工程に適していることである。

その主要な構造特徴は:下部は嫌気性汚泥床で、UASB反応器下部の汚泥床と同じで、上部は嫌気性濾過池(AF)の似たフィラー濾過層で、フィラー層の上に大量の嫌気性微生物を付着することができて、このように反応器全体の生物量を高めて、反応器の処理能力と耐衝撃能力を高めます。

复合厌氧生物反应器

8.AF-嫌気生物ろ過池

AFは嫌気性生物ろ過池(AnaerobicBiofilter)の略称である。この技術は伝統的な嫌気活性汚泥法に基づいて発展してきた。

反応器は5つの部分から構成されており、すなわち池底入水布水システム、池底布水システムと濾材層の間の汚泥層、生物充填剤、池面出水補水システム、およびメタンガス収集システムである。AFにおいて、嫌気性汚泥の保持は、固定されたフィラー表面に細菌が生体膜を形成する2つの方法で行われる。二つ目は反応器の空間内に細菌凝集体を形成することである。伝統的な嫌気生物処理構築物及び他の新型嫌気生物反応器と比べて、嫌気生物濾過池の利点は:生物固体濃度が高いため、高い有機負荷を得ることができる、微生物の固体滞留時間が長く、水力滞留時間を短縮でき、耐衝撃負荷能力も高い、起動時間が短く、運転を停止してから再起動することも容易である。余剰汚泥の発生量は極めて少なく、汚泥還流を必要とせず、余剰汚泥処理施設を必要とせず、投資性が高く、運行管理が便利である、処理水量と負荷に大きな変化がある場合、その運転エネルギーは大きな安定性を維持することができる、実際の応用により、低濃度汚水を処理する際に、メタンガス処理システムは必要ない。

AFでは、水が反応器底部から入り、池底布水システムを経て均一に配置された後、廃水は懸濁した汚泥層と生物ろ過層を順次通過し、有機物は汚泥及び生物膜上の微生物と接触、固定され、その後、分解される。水は再び池面の出水補水システムから均一に排出され、次のレベルのプロセッサーに入る。嫌気性生物ろ過池は水の流れの方向によって昇流式嫌気性ろ過池と降流式嫌気性ろ過池に分けることができる。廃水が上向きに流れて反応器を通過するのは昇流式嫌気ろ過池であり、逆は降流式嫌気ろ過池である。

9.USSB--上流式セグメント汚泥床

USSBは上流式分段汚泥床(UpflowStagedSludgeBed)反応器の略称であり、反応器では反応区はいくつかの部分に分割され、それぞれの部分の産ガスはそれぞれ水封を経て脱出し、反応器全体が一連のUASB反応器組立体に相当する。

10.USR--昇流式嫌気固体反応器

昇流式固体嫌気反応器(USR)は、構造が簡単で、高懸濁固体有機物原料に適した反応器である。

原料は底部から消化器内に入り、消化器内の活性汚泥と接触し、原料を急速に消化させる。未消化の有機物固体粒子とメタンガス発酵微生物は自然沈降によって消化器内に滞留し、上澄み液が消化器上部からあふれ出すことで、水力滞留期よりもはるかに高い固体滞留期(SRT)と微生物滞留期(MRT)を得ることができ、それによって固体有機物の分解率と消化器の効率を高めることができる。現在の家畜・家禽養殖業界の糞汚染資源化利用には、多くの応用がある。多くの大・中型メタンガスプロジェクトでは、この技術が採用されている。

USRは主に高有機固体(有機固体物質>5%)廃液を処理し、廃液は底部配水システムから入り、その上昇過程で、高濃度嫌気微生物の固体床を通じて、廃液中の有機固体と嫌気微生物を十分に接触反応させ、有機固体は液化発酵と嫌気分解され、嫌気消化目的を達成する。

11.AAFEB--嫌気付着膜膨張床

嫌気付着膜膨張床(AnaerobicAttachedmicrobialFilmExpandedBed、AAFEB)反応器は、Jewellらが1970年代半ばに開発した嫌気消化プロセスである。AAFEB反応器では、微生物の大部分が担体に付着した形で存在し、拡散モードを利用して生物膜の廃水中に入った栄養成分により、嫌気性発酵菌と水素産酢酸菌の併用により、水素が発生する。

AAFEBはEGSB構造とほぼ類似しているが、反応器内には大量の固体粒子媒体(粒径0.5〜1 mm未満)が充填されている。

AAFEBは、低いHRT条件下で高いバイオマス及び高い物質移動効率を維持し、安定した動作を可能にする。一般的な嫌気付着膜膨張床反応器床内に粒子活性炭(GranularActivatedCarbon,GAC)を充填した。GACは反応器における固定化微生物の効果が高い担体と考えられている。AAFEB反応器において、汚泥接種後、細菌の運動と廃水の渦により、生体膜が担体に付着し、生体膜の外側に互いに絡み合う糸状桿菌が被覆され始め、研究により、生体膜内には球菌、桿菌、らせん菌が多数存在することが明らかになった。粒子間が互いに接触し、担体の膨張率は10%から20%の間で、嫌気性微生物が担体に付着し、生物膜構造を有する活性汚泥を形成し、汚泥の年齢が比較的に長く、反応器を効率的に安定的に動作させることができる。AAFEBは生物分解抑制有機物を含む廃水に対して高い生物除去効率を有し、泥中の微生物菌株の馴化は難生物分解有機物の分解に非常に有利である。

キャリアの流動化はAAFEBプロセスの重要な特徴である。反応器内の流体の流速がある程度になると、水頭圧力が担体の重量を超えて低下し、固体粒子間の空隙率を担体同士を分離できるほど大きくし、上昇水流の流体浮力と水素ガスがあふれ出す際に発生する摩擦力の組み合わせによって担体を懸濁状態にし、担体を流体化する。汚泥粒子の流動化は生物膜の更新と水素ガスの放出を促進し、生物膜に適切な厚さと構造を維持させ、物質伝達係数の向上に有利で、生物化学反応を加速させ、水力滞留時間を減少させる。

12.FPR−プラグフロー反応器

塞流式反応器は推流式反応器とも呼ばれ、長方形の非完全混合式反応器である。高濃度懸濁固体発酵原料は一端から入り、他端から排出される。押流器を設置する必要はなく、高SS廃水の処理に適しており、特に牛糞の嫌気消化に適している。

13.AFBR−嫌気流動化床と膨張床反応器

AFBRは高効率生物膜処理方法であり、特別に開発された比表面積の大きいフィラーを担体として利用し、嫌気性微生物は生物膜の形で担体表面に付着し、しかも反応器内に一定の高さの粒子汚泥床を形成することができ、有機物の分解効率を大幅に高める。

AFBR反応器は微生物固定化の材料として微粒子状(例えば砂粒)を用い、嫌気性微生物が付着して生体膜を形成する。フィラーは高い上昇流速で流動化状態にあり、嫌気性濾過池(AF)で発生しやすい閉塞を克服し、しかも嫌気性汚泥と廃水を十分に混合させ、処理効率を高めた。

廃水用ポンプの連続成パルスは配水系から均一に反応区に入り、担体上の嫌気生物膜と十分に接触反応し、同時に反応の程度、接触時間を増加し、充填剤は流動化状態に達し、有機物が嫌気微生物に分解されてメタンガスを発生させる。固、液、気の3相形成混合液は上部で分離される。これにより廃水処理の目的を達成する。

以上は嫌気性生物反応器についての紹介であり、私たちは技術研究開発、プロジェクト設計、設備製造、工事設置、調整、運営、アフターサービスを一体化した専門水処理設備会社であり、長年の技術生産経験を持っている、団結し、実務に励み、勇敢に革新する専門技術と管理チームを持ち、絶えず新しい製品と良質なサービスを発売し、誠実と信用のウィンウィンは当社の永遠の経営理念である。