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IC厌氧反应器特点及缺特点

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参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:其他品牌
  • 产品类别:生物处理设备
  • 所在地:潍坊市
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  • 更新时间:2023-11-09 11:47:48
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产品简介

IC厌氧反应器特点及缺特点,厌氧反应器内颗粒污泥形成的过程称之为颗粒污泥化,颗粒污泥化是大多数UASB反应器启动的目标和成功的标志。污泥的颗粒化可以使UASB反应器允许更高的机物容积负荷和水力负荷。

详情介绍

IC厌氧反应器特点及缺特点

IC厌氧反应器工作过程

通过以下的对IC厌氧反应器的描述,您可以很清楚的了解到其所特点的基本原理。

一般可以理解为IC是由上、下两个UASB组成两个反应室,下反应室负荷高,上反应室负荷,在反应器内部,对应分为三个反应区。

高负荷区

借助于本的殊的多旋流式防堵塞的布水系统,高浓度的机废水均匀进入反应器底部,完成与反应器内污泥的充分混合,由于内循环、高的水力负荷和产气的搅动,导致反应器底部的污泥膨胀状态良好,使废水与污泥能够充分接触,如此良好的传质和较高的污泥活性才了IC反应器具较高的机负荷。

负荷区

负荷区也是精处理区,在这个反应区内水力负荷和污泥负荷较,产气量少,产气搅动小,因此可以效的对废水中的机物进行再处理。

沉降区

IC反应器部为污泥沉降区,机物已基本去除的废水中的少量悬浮物在本区内进一步进行沉降,IC出水水质达到规定要求。

废水通过布水系统进入厌氧反应器的下部高负荷区,与颗粒污泥进行充分的混合和传质,将废水中大部分的机物分解,产生大量的沼气。沼气通过下三相分离器时,由于沼气的提升,沼气连同一部分混合液被提升到罐部的气液分离器,沼气在气液分离器里被分离出来,分离后的混合液再通过回流管回流到罐的底部,与进入IC厌氧反应器的进水混合,形成了厌氧罐自身的内循环。

废水通过下三相分离器后进入上部负荷区(精处理区),进一步降解废水中的机物,混合液通过上部的三相分离器时进行颗粒污泥、水、沼气的分离,沼气通过沼气管道排出,污泥则回流到厌气罐底部保持生物量,而沉淀后的水通过出水堰进入后续构筑物。

    在污水厌氧处理上,IC是常用的一种厌氧反应器,与好氧相比其主要的优点在于它的,污泥产量(15%转化成剩余污泥),且,可回收能。
污水经进水总管和配管进入反应器后上流经过颗粒污泥床,在这里,污水中的机物被降解转化成甲烷和二氧化碳。在反应器下部产生的沼气携带污泥上升至三相分离器,沼气、污泥和处理后的水在三相分离器中被分离出来,污泥回沉于厌氧污泥床,处理后的水经出水堰排出,收集的沼气被引至厌氧反应器上的气水分离器内,经水封罐后可直接送至燃烧火炬或锅炉。

技术保护特点

1.一种B‑ABR厌氧反应器,括一个箱体结构的反应器本体(1),其征在于,所述的反应器本体(1)被分为左、右两格厌氧区,所述的左格厌氧区由上填料骨架(3)、左导流板(6)、下填料骨架(5)和反应器本体(1)的左侧壁相互连接组成,所述的上填料骨架(3)和下填料骨架(5)之间设聚氨酯软性填料(4);所述的左导流板(6)的上端与反应器本体(1)的部连接;所述的右格厌氧区由填料上隔网(9)、右导流板(8)、填料下隔网(11)和反应器本体(1)的右侧壁相互连接组成;所述的填料上隔网(9)和填料下隔网(11)之间设聚氨酯组合球形填料(10);所述的右导流板(8)的上端与反应器本体(1)的部连接;所述的反应器本体(1)上边两侧设左、右入孔(13)和(14),其左侧壁和右侧壁的上端分别设置布水装置(2)和出水装置(12);所述的左导流板(6)和右导流板(8)之间设中间导流板(7),所述的中间导流板(7)的下端与反应器本体(1)的底部连接;所述的左导流板(6)、中间导流板(7)和右导流板(8)的自由端均与反应器本体(1)间隙。

  UASB与IC在运行上大的差别表现在方面,IC可以通过内循环自动稀释进水,效了*反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是特点。大同意因为IC,,容积负荷高,投资省等许多优于UASB的特点,是否就应该因此而放弃再选用UASB了呢?

    IC缺特点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没UASB高,增加了耗氧的负担。另外,IC由于气体内循环,别是对进水水质不太稳定的,导致IC出水水量不稳定,出水水质也相对不稳定,时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是影响的。UASB比IC突出特点就是去除率高,出水水质相对稳定。但IC特点还是很多的,别是对于高SS进水,比UASB明显优点,由于IC上升流速很大,SS不会在反应器内大量积累,污泥可以保持较高活性。对于毒废水也是如此

基本出要求:

(1)为污泥絮凝提供利的物理、化学和力学条件,使厌氧污泥获得并保持良好的沉淀性能;

(2)良好的污泥床常可形成一种相当稳定的生物相,保持定的微生态环境,能抵抗较强的扰动力,较大的絮体具良好的沉淀性能,从而提高设备内的污泥浓度;

(3)通过在污泥床设备内设置一个沉淀区,使污泥细颗粒在沉淀区的污泥层内进一步絮凝和沉淀,然后回流入污泥床内。

UASB内的流态和污泥分布

UASB内的流态相当复杂,反应区内的流态与产气量和反应区高度相关,一般来说,反应区下部污泥层内,由于产气的结果,部分断面通过的气量较多,形成一股上升的气流,带动部分混合液(指污泥与水)作向上运动。与此同时,这股气、水流周围的介质则向下运动,造成逆向混合,这种流态造成水的短流。在远离这股上升气、水流的地方容易形成死角。在这些死角处也具一定的产气量,形成污泥和水的缓慢而微弱的混合,所以说在污泥层内形成不同程度的混合区,这些混合区的大小与短流程度关。悬浮层内混合液,由于气体币的运动带动液体以较高速度上升和下降,形成较强的混合。在产气量较少的情况下,时污泥层与悬浮层明显的界线,而在产气量较多的情况下,这个界面不明显。关试验表明,在沉淀区内水流呈推流式,但沉淀区仍然还死区和混合区。

IC厌氧反应器特点及缺特点

    厌氧流化床反应器,实践表明,一个成功的反应器必须是:①具备良好的截留污泥的性能,以拥足够的生物量;②生物污泥能够与进水基质充分混合接触,以微生物能 够充分利用其活性降解水中的基质。同时,研究人员基于对各类化合物厌氧降解机理研究的进展,从厌氧底物降解途径和动力学两方面入手,分析提高和保持反应器内微生物活性的可能措施,并与反应器的设计相结合,面提高反应器的性能。

厌氧过程实质是一系列复杂的生化反应,其中的底物、各类中间产物、zui终产物以及各种群的微生物之间相互,形成一个复杂的微生态系统,类似于宏观 生态中的食物链关系,各类微生物间通过营养底物和代谢产物形成共生关系(symbiotic)或共营养关系(symtrophic)。因此,反应器作为提供微生物生长繁殖的微型生态系统,各类微生物的平稳生长、物质和能量流动的顺畅是保持该系统持续稳定的必要条件。如何培养和保持相关类微生物的平衡生长已经成为反应器的设计思路。

IC厌氧反应器水封罐主要由杯形罐体和进、出水口组成,其征在于 园底杯形罐的罐壁上部设相对的进、出水口,其进水口的水 平位置略高于出水口;进水口处装活动式阀板,该阀板与进 水口的接触面上设密封垫;下端为弧形的隔板从罐盖的 扁孔垂直插入罐内至下部。
IC厌氧反应器的水封罐可以隔绝空气,可以维持厌氧反应器的压力,可以起阻火器的,还可以一定的沼气净化效果。 
IC
厌氧反应器水封罐工作原理如下:密闭罐中原油沉降分离后的含硫化氢天然气通过水封罐管道进入水封罐的底部,通过底部筛管分散气流后进入水域空间,含硫化氢天然气从水域底部上升后聚集在水封罐的液体上部空间,当气体不断由液体中分离出来,在上部空间聚集形成一定压力后,由水封罐部出口管线排出燃烧。当发生回火时,水域成为含硫化氢天然气流程的隔断部分,能够效的保护罐,同时天然气通过水域空间时,一部分凝液被降温分离,在水域上部形成凝析液层,减缓了阻火器的堵塞情况。

   本将一如既往地为广大客户提供的产品,提供周到的。广大客前来垂询、洽谈。我们崇尚简约精致的设计理念,本着以客户为本,客观实际,发展的原则,在追求*的道路上努力打造行业新规准。  

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