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移动床生物膜反应器的简介

简介MBBR的基本设计思想是能够连续运行,不发生堵塞,无需反冲洗,水头损失较小并且具有较大的比表面积。这可以通过生物膜生长在较小的载体单元上,载体在反应器中随水流自由移动来实现。在好氧反应器中,通过曝气推动载体移动;在缺氧/厌氧反应器中,通过机械搅拌使载体移动。为防止反应器中填料的流失,可在反应器出口处设一个多孔滤筛(图1)。MBBR一般为长方体型或圆柱形结构。长方体型的反应器沿池长方向用隔板均匀分为几格或不分格。从总体上看,水流在反应器中呈推流态,而在每格中,由于曝气流化,水流呈完全混合态。池内填充比重接近于水、比表面积大的聚乙烯或聚丙烯悬浮填料,反应器内的生物膜附着表面可达500m2/m3,实际比表面积(填料的内表面)达350m2/m3。穿孔曝气管在一侧曝气,使填料在池内循环流动。圆柱体型结构的反应器底部设有微孔曝气头。另外,有的反应器不仅在池底安装了曝气装置,还安装了搅拌装置。这些搅拌装置可以使反应器方便灵活地应用于缺氧状......阅读全文

移动床生物膜反应器的简介

简介MBBR的基本设计思想是能够连续运行,不发生堵塞,无需反冲洗,水头损失较小并且具有较大的比表面积。这可以通过生物膜生长在较小的载体单元上,载体在反应器中随水流自由移动来实现。在好氧反应器中,通过曝气推动载体移动;在缺氧/厌氧反应器中,通过机械搅拌使载体移动。为防止反应器中填料的流失,可在反应器出

模拟移动床色谱分离技术酝酿新突破

我国自主研发的继成功用于天然产物活性成分提取后,又在酝酿新的突破。日前,黑龙江省八一农垦大学与上海研究院、华东理工大学石油签订了模拟移动床设备研发合作协议书,将研制适合高温高压条件下使用的烃类化工设备,石油化工、生物产业将成为这一精细分离技术的又一个用武之地。模拟移动床色谱分离技术是一种高效、先进的

模拟移动床色谱技术拆分手性药物

自然界里有很多手性化合物,这些手性化合物具有两个异构体,它们如同实物和镜像的关系,很像人的左右手,通常叫做对映异构体(简称对映体)。两种对映体等量共存称为手性化合物的外消旋体。当某个手性外消旋体进入生命体时,它的两个对映体通常表现出不同的生物活性。人类曾经对此缺少认识,有过惨痛的教训。例如上

移动床膜生物反应器工艺优势

(1)容积负荷高,紧凑省地特别对现有污水处理厂(设施)升级改造效果显著,不增加用地面积仅需对现有设施简单改造,污水处理能力可增加2-3倍,并提高出水水质。移动床生物膜工艺占地20-30%。(2)耐冲击性强,性能稳定,运行可靠 。冲击负荷以及温度变化对流动床工艺的影响要远远小于对活性污泥法的影响。当污

固定床的简介

  固定床是在进行多相过程的设备中,若有固相参与,且处于静止状态时,则设备内的固体颗粒物料层。  在进行 多相过程的 设备中,若有 固相参与,且处于 静止状态时,则设备内的固体颗粒物料层,称为 固定床。  例如,固定床离子交换柱中的 离子交换树脂层,固定床催化反应器中的 催化剂颗粒层,固定床吸附器中

固定床的简介

  固定床是在进行多相过程的设备中,若有固相参与,且处于静止状态时,则设备内的固体颗粒物料层。  在进行 多相过程的 设备中,若有 固相参与,且处于 静止状态时,则设备内的固体颗粒物料层,称为 固定床。  例如,固定床离子交换柱中的 离子交换树脂层,固定床催化反应器中的 催化剂颗粒层,固定床吸附器中

流化床技术的简介

  将固体颗粒均匀地堆在有开孔底的容器内,形成一床层,若流体自上而下通过,颗粒并不运动,此种床层成为固体床;若流体自上而下通过床层,低流速时,情况与固体床无异,流速加大则颗粒便活动使床层膨胀,流速进一步加大时,颗粒会彼此离开而在流体中活动,流速愈大,则活动愈剧烈,并在床层内各处各方向运动。最后一种情

简介流化床主要特性

  充分流态化的床层表现出类似于液体的性质。密度比床层平均密度小的流体可以悬浮在床面上;床面保持水平;床层服从流体静力学关系,即高度差为的两截面的压差;颗粒具有与液体类似的流动性,可以从器壁的小孔喷出;两个联通的流化床能自行调整床层上表面使之在同一水平面上。  上述性质使得流化床内颗粒物料的加工可以

移动床生物膜反应器脱氮试验研究

(1)LAS去除效果正式运行期间进水LAS浓度为0.12~1.68mg/L,平均浓度为0.71mg/L,反应器对LAS的去除效果,进水LAS浓度波动较大,而出水却相当稳定,出水LAS浓度在0.02~0.36mg/L之间,平均出水浓度为0.14mg/L,说明移动床生物膜反应器对LAS具有良好的处理效能

我国研发的模拟移动床色谱分离技术酝酿新突破

  我国自主研发的模拟移动床色谱分离技术继成功用于天然产物活性成分提取后,又在酝酿新的突破。日前,黑龙江省八一农垦大学与上海石油化工研究院、华东理工大学石油研究所签订了模拟移动床设备研发合作协议书,将研制适合高温高压条件下使用的烃类化工设备,石油化工、生物产业将成为这一精细分离技术的又一个