





养殖业-IC厌氧反应器
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IC厌氧反应器事情原理:
IC反应器的结构特点是具有很大的高径比,一样平常可达 4~8,反应器的高度可达 16~25m。
IC反应器设有两级反应室,每级反应室上部设置了一个三相疏散装置。进水通过泵由反应器底部进入第一反应室,与该室内的厌氧颗粒污泥匀称混淆。废水中所含的大部分有机物在这里被转化成沼气,所爆发的沼气被第一反应室的集气罩网络,沼气将沿着提升管上升。沼气上升的同时,把第一反应室的混淆液提升至设在反应器顶部的气液疏散器,被疏散出的沼气由气液疏散器顶部的沼气倾轧管排走。疏散出的泥水混淆液将沿着回流管回到第一反应室的底部,并与底部的颗粒污泥和进水充分混淆,实现第一反应室混淆液的内部循环。内循环的效果是,第一反应室不但有很高的生物量、很长的污泥龄,并具有很大的升流速率,使该室内的颗粒污泥完全抵达流化状态,有很高的传质速率,使生化反应速率提高,从而大大提高第一反应室的有机物去除能力。经由第一反应室处置惩罚过的废水,会自动地进入第二反应室继续处置惩罚。废水中的剩余有机物可被第二反应室内的厌氧颗粒污泥进一步降解,使废水获得更好的净化,提横跨水水质。爆发的沼气由第二反应室的集气罩网络,通过集气管进入气液疏散器。第二反应室的泥水混淆液进入沉淀区举行固液疏散,处置惩罚过的上清液由出水管排走,沉淀下来的污泥可自动返回第二反应室。这样,废水就完成了在IC反应器内处置惩罚的全历程。
废水厌氧生物手艺由于其重大的处置惩罚能力和潜在的应用远景,一直是水处置惩罚手艺研究的热门。从古板的厌氧接触工艺生长到现今普遍盛行的UASB工艺,废水厌氧处置惩罚手艺已日趋成熟。随着生产生长与资源、能耗、占地等因素间矛盾的进一步突出,现有的厌氧工艺又面临着严肃的挑战,尤其是如那里置生产生长带来的大宗高浓度有机废水,使得研发手艺经济更优化的厌氧工艺很是须要。
内循环厌氧处置惩罚手艺(以下简称IC厌氧手艺)就是在这一配景下爆发的较高处置惩罚手艺,它是20世纪80年月中期由荷兰PAQUES公司研发乐成,并推入国际废水处置惩罚工程市场,现在已乐成应用于土豆加工、啤酒、食物和柠檬酸等废水处置惩罚中。实践证实,该手艺去除有机物的能力远远凌驾通俗厌氧处置惩罚手艺(如UASB),并且IC反应器容积小、投资少、占地省、运行稳固,是一种值得推广的普遍厌氧处置惩罚手艺。
厌氧处置惩罚是废水生物处置惩罚手艺的一种要领,要提高厌氧处置惩罚速率和效率,除了要提供应微生物一个优异的生长情形外,坚持反应器内高的污泥浓度和优异的传质效果也是2个要害性行动。
以厌氧接触工艺为代表的第1代厌氧反应器,污泥停留时间(SRT)和水力停留时间(HRT)概略相同,反应器内污泥浓度较低,处置惩罚效果差。为了抵达较好的处置惩罚效果,废水在反应器内通常要停留几天到几十天之久。
以UASB工艺为代表的第2代厌氧反应器,依赖颗粒污泥的形成和三相疏散器的作用,使污泥在反应器中滞留,实现了SRT>HRT,从而提高了反应器内污泥浓度,可是反应器的传质历程并不睬想。要改善传质效果的要领就是提高外貌水力负荷和外貌产气负荷。然而高负荷爆发的强烈搅动又会使反应器内污泥处于完全膨胀状态,使原本SRT>HRT向SRT=HRT偏向转变,污泥过量流失,处置惩罚效果变差。 顺应规模:
处置惩罚手艺从问世以来已乐成应用于土豆加工、菊苣加工、啤酒、柠檬酸和造纸等废水处置惩罚中。1985年荷兰应用反应器处置惩罚土豆加工废水,容积负荷(以COD计)高达35~50kg/(m3·d),停留时间4~6 h;而处置惩罚同类废水的UASB反应器容积负荷仅有10~15 kg/(m3·d),停留时间长达十几到几十个小时。
在啤酒废水处置惩罚工艺中,手艺应用得较多,现在我国已有3家啤酒厂引进了此工艺。从运行效果看,工艺容积负荷(以COD计)可达15~30 kg/(m3·d),停留时间2~4.2 h,COD去除率ηCOD>75%;而UASB反应器容积负荷仅有4~7 kg/(m3·d),停留时间近10 h。
关于处置惩罚高浓度和高盐度的有机废水,IC反应器也有乐成的履历。废水COD约7900mg/L,SO42-为250mg/L,Cl-为4200mg/L。接纳22m高、1100m3容积的IC反应器,容积负荷(以COD计)达31 kg/(m3·d),ηCOD>80%,平均停留时间仅6.1 h。 定做养殖场废水处置惩罚装备 IC厌氧反应器 厌氧塔 更多养殖污水处置惩罚计划请致电我们




















