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            IC厭氧反應(yīng)器流程及優(yōu)點

            閱讀:295          發(fā)布時間:2024-1-15

            厭氧反應(yīng)器進水經(jīng)過布水器輸入反應(yīng)器,與下降管循環(huán)來的污泥和出水均勻混和后,進入反應(yīng)分離區(qū)內(nèi),流化床反應(yīng)室。在那里,大部分COD被降解為沼,在這個分離區(qū)產(chǎn)生的沼由低位三相分離器收集和分離,并產(chǎn)生體提升。體被提升的同時,帶動水和污泥作向上運動,經(jīng)過一級“上升"管達到位于反應(yīng)器部的體/液體分離器,在這里沼從水和污泥中分離,離開整個反應(yīng)器。水和污泥混和經(jīng)過同心的“下降"管直接滑落到反應(yīng)器底部形成內(nèi)部循環(huán)流。從*級分離區(qū)的出水在二階段低負荷后處理區(qū)內(nèi)被深度處理,在那里剩余的可生物降解的COD被去除,在上層分離區(qū)產(chǎn)生的沼被部的三相分離器收集,并沿二級“上升管",輸送到部旋流式體/液體分離器,實現(xiàn)沼分離和收集。同時,厭氧出水經(jīng)過出水堰離開反應(yīng)器自流進入后續(xù)處理中。

            IC厭氧反應(yīng)器的構(gòu)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(yīng)器更具優(yōu)點。

            (1)容積負荷高:IC反應(yīng)器內(nèi)污泥濃,微生物量大,且存在內(nèi)循環(huán),傳質(zhì),進水機負荷可超過普通厭氧反應(yīng)器的3倍以上。

            (2)節(jié)省投資和占地面積:IC反應(yīng)器容積負荷率高出普通UASB反應(yīng)器3倍左右,其體積相當于普通反應(yīng)器的1/4~1/3左右,大大降低了反應(yīng)器的基建投資[5]。而且IC反應(yīng)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(yè)。

            (3)抗沖擊負荷能力強:處理低濃度廢水(COD=2000~3000mg/L)時,反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)流量可達進水量的2~3倍;處理高濃度廢水(COD=10000~15000mg/L)時,內(nèi)循環(huán)流量可達進水量的10~20倍。大量的循環(huán)水和進水充分混合,使原水中的害物質(zhì)得到充分稀釋,大大降低了毒物對厭氧消化過程的影響。

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            (4)抗低溫能力強:溫度對厭氧消化的影響主要是對消化速率的影響。IC反應(yīng)器由于含大量的微生物,溫度對厭氧消化的影響變得不再突出和嚴重慶。通常IC反應(yīng)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(jié)省了能量。

            (5)具緩沖pH的能力:內(nèi)循環(huán)流量相當于1厭氧區(qū)的出水回流,可利用COD轉(zhuǎn)化的堿度,對pH起緩沖,使反應(yīng)器內(nèi)pH保持狀態(tài),同時還可減少進水的投堿量。

            (6)內(nèi)部自動循環(huán),不必外加動力:普通厭氧反應(yīng)器的回流是通過外部加壓實現(xiàn)的,而IC反應(yīng)器以自身產(chǎn)生的沼作為提升的動力來實現(xiàn)混合液內(nèi)循環(huán),不必設(shè)泵強制循環(huán),節(jié)省了動力消耗。

            (7)性好:利用二級UASB串聯(lián)分級厭氧處理,可以補償厭氧過程中K s高產(chǎn)生的不利影響。Van Lier[6]在1994年證明,反應(yīng)器分級會降低出水VFA濃度,延長生物停留時間,使反應(yīng)進行穩(wěn)定。

            (8)啟動周期短:IC反應(yīng)器內(nèi)污泥活性高,生物增殖快,為反應(yīng)器快速啟動提供利條件。IC反應(yīng)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)沼利用價值高:反應(yīng)器產(chǎn)生的生物純,CH4為70%~80%,CO2為20%~30%,其它機物為1%~5%,可作為燃料加以利用。

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