概述錦州市IC厭氧反應器選型型號
厭氧生物反應器是一種利用厭氧微生物處理污水中機污染物的主要設備。其特點是處理(需鼓風曝氣)、可處理高濃度機污染物污水、可回收利用沼氣、設備(容積負荷高、設備高)等。隨著研究的深入,厭氧生物反應器在處理高難度機廢水方面的殊效果也引起了高度觀注。
目前上多的厭氧生物反應器是UASB厭氧生物反應器。這種反應器被稱為二代厭氧生物反應器。其特點是技術成熟、。隨著流化反應理論的運用,以相對穩定的厭氧生物床為特點的UASB反應器顯示出反應效率的劣勢。而主流三代反應器如EGSB、IC等厭氧生物反應器運用流化反應理論,將厭氧生物反應器的和反應效率都大大推進一步,也逐年提升。
工作原理:錦州市IC厭氧反應器選型型號
它是由2層UASB反應器串聯而成。按功能劃分,反應器由下而上共分為5個區:混合區、1厭氧區、2厭氧區、沉淀區和氣液分離區。
混合區:反應器底部進水、顆粒污泥和氣液分離區回流的泥水混合物效地在此區混合。
1厭氧區:混合區形成的泥水混合物進入該區,在高濃度污泥下,大部分機物轉化為沼氣。混合液上升和沼氣的劇烈擾動使該反應區內污泥呈膨脹和流化狀態,***了泥水表面接觸,污泥由此而保持著高的活性。隨著沼氣產量的增多,一部分泥水混合物被沼氣提升至部的氣液分離區。
氣液分離區:被提升的混合物中的沼氣在此與泥水分離并導出處理系統,泥水混合物則沿著回流管返回到***下端的混合區,與反應器底部的污泥和進水充分混合,實現了混合液的內部循環。
***厭氧區:經1厭氧區處理后的廢水,除一部分被沼氣提升外,其余的都通過三相分離器進入2厭氧區。該區污泥濃度較,且廢水中大部分機物已在1厭氧區被降解,因此沼氣產生量較少。沼氣通過沼氣管導入氣液分離區,對2厭氧區的擾動很小,這為污泥的停留提供了利條件。
沉淀區:2厭氧區的泥水混合物在沉淀區進行固液分離,上清液由出水管排出,沉淀的顆粒污泥返回2厭氧區污泥床。
從IC反應器工作原理中可見,反應器通過2層三相分離器來實現SRT;HRT,獲得高污泥濃度;通過大量沼氣和內循環的劇烈擾動,使泥水充分接觸,獲得良好的傳質效果。
技術性能:
IC反應器的構造及其工作原理決定了其在控制厭氧處理方面比其它反應器更具優點。
(1)容積負荷高:IC反應器內污泥濃,微生物量大,且存在內循環,傳質,進水機負荷可過普通厭氧反應器的3倍以上。
(2)和占地面積:IC反應器容積負荷率高出普通UASB反應器3倍左右,其體積相當于普通反應器的基建投資。而且IC反應器高徑比很大(一般為4~8,所以占地面積別省,非常適合用地緊張的工礦企業。
(3):處理濃度廢水(COD=2000~3000mg/L)時,內循環流量可過進水量的10~20倍。大量的循環水和進水充分混合,使原水中的害物質得到充分稀釋,大降了毒物對厭氧消化過程的影響。
(4)抗溫:溫度對厭氧消化的影響主要是對消化速率的影響。IC反應器由于含大量的微生物,溫度對厭氧消化的影響變得不再***和嚴重。通常IC反應器厭氧消化可在常溫條件(20~25℃)下進行。這樣減少了消化保溫的困難,節省了能量。
(5)具緩沖PH的能力:內循環流量相當于***厭氧區的出水回流,可利用COD轉化的堿度,對PH起緩沖,使反應器內PH保持狀態,同時還可減少進水的投堿量。
(6)內部自動循環,不必外加動力:普通厭氧反應器的回流是通過外部加壓實現的,而IC反應器以自身產生的沼氣作為提升的動力來實現混合液內循環,不必設泵強制循環,節省了動力消耗。
(7) 性好:利用二級UASB串聯分級厭氧處理,可以補償厭氧過程中KS高產生的不利影響。VAN LIER 在1994年證明,反應器分級會降出水VFA濃度,延長生物停留時間,使反應進行穩定。
(8)啟動周期短:IC反應器內污泥活性高,生物增殖快,為反應器快速啟動提供利條件。IC反應器啟動周期一般為1~2個月,而普通UASB啟動周期長達4~6個月。
(9)沼氣利用值高:反應器產生的生物氣純:反應器產生的生物氣純,CH4為70%~80%,CO2為20%~30%,其它利機物為1%~5%,可作為燃料加以利用。
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