IC厭氧反應裝置工作流程
進水經過布水器輸入反應器,與下降管循環來的污泥和出水均勻混和后,進入一個反應分離區內,流化床反應室。在那里,大部分COD被降解為沼氣,在這個分離區產生的沼氣由低位三相分離器收集和分離,并產生氣體提升。氣體被提升的同時,帶動水和污泥作向上運動,經過一級“上升”管達到位于反應器頂部的氣體/液體分離器,在這里沼氣從水和污泥中分離,離開整個反應器。水和污泥混和經過同心的“下降”管直接滑落到反應器底部形成內部循環流。從一級分離區的出水在第二階段低負荷后處理區內被深度處理,在那里剩余的可生物降解的COD被去除,在上層分離區產生的沼氣被頂部的三相分離器收集,并沿二級“上升管”,輸送到頂部旋流式氣體/液體分離器,實現沼氣分離和收集。同時,厭氧出水經過出水堰離開反應器自流進入后續處理中。
1.厭氧塔工作溫度在20 ~30℃更佳,必要時塔體外部采用保溫處理。
2.厭氧塔設計高度應大于6m以上。
3.采用底部進水方式。
4.集氣室的隙縫部分的面積應該占反應器全部面積的15~20%。
5.反射板與隙縫之間的遮蓋應該在100~200mm以避免上升的氣體進入沉淀室。
6.出氣管的直管應該充足以保證從集氣室引出沼氣,pp斜板沉淀器哪家好,特別是有泡沫的情況。對于低濃度污水處理,當水力負荷是限制性設計參數
時,在三相分離器縫隙處保持大的過流面積,使得上升流速在這一過水斷面上盡可能的低是十分重要的。
7.材質: PE、 PP。
8.COD去除率:40~70%
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三相分離器的設計是厭氧顆粒污泥膨脹床(EGSB)反應器成功運行的關鍵。通過對三相分離器的工作原理與設計要求的分析,運用流體力學理論,在VanDerMer等人提出的式反應器廢水厭氧生物處理數學描述的基礎上,建立了一種改進結構三相分離器的設計數學模型,可以求得三相分離器的結構尺寸。此設計在工程中得到了應用驗證。
三、IC厭氧反應器運行技術指標現以檸檬酸污水處理工程IC厭氧反應器運行技術指標為例: 從IC厭氧反應器的運行技術批示分析,IC厭氧反應器COD去除率高,容積負荷高,產氣量大,運行成本低,經濟效益明顯,更適合于中高濃度污水處理工程中。
厭氧技術的發展
廢水,尤其是高濃度有機廢水的厭氧生物處理技術,由于相對好氧生物處理有著的優勢,一直是高濃度有機廢水處理技術研究的熱點。廢水的厭氧生物處理技術是生物處理技術的一種,要提高厭氧處理速率和效率,除了要給厭氧微生物提供一個良好的生長環境外,保持反應器內高的污泥濃度和良好的傳質效果也是極其關鍵的。
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