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山東明基環保設備有限公司
主營產品: 一體化污水處理設備,加藥裝置,氣浮機,消毒器,厭氧反應器等 |

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更新時間:2020-12-09 11:03:45瀏覽次數:192
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新鄉市 IC厭氧反應器 ?
IC厭氧反應器的水封罐可以隔絕空氣,可以維持厭氧反應器的壓力,可以起阻火器的,還可以一定的沼氣凈化效果。
發展歷程
在相當長的一段時間內,厭氧消化在理論、技術和上遠遠落后于氧生物處理的發展。20世紀60年代以來,能源短缺問題日益,這促使人們對厭氧消化工藝進行重新認識,對處理工藝和反應器結構的設計以及甲烷回收進行了大量研究,使得厭氧消化技術的理論和實踐都了很大進步,并得到。厭氧消化具下列優點:需攪拌和供氧,動力消耗少;能產生大量含甲烷的沼氣,是很的能源物質,可用于發電和庭燃氣;可濃度進水,保持污泥濃度,所以其溶劑機負荷達到仍需要進一步處理;初次啟動時間長;對溫度要求較;對毒物影響較敏感;遭破壞后,恢復期較長。污水厭氧生物處理工藝按微生物的凝聚形態可分為厭氧活性污泥法和厭氧生物膜法。厭氧活性污泥法包括普通消化池、厭氧接觸消化池、升流式厭氧污泥床(upflow anaerobic sludge blanket,UASB)、厭氧顆粒污泥膨脹床(EGSB)等;厭氧生物膜法包括厭氧生物濾池、厭氧流化床和厭氧生物轉盤。
由IC反應器構造原理進水
IC厭氧反應器是繼UASB、EGSB之后的一種厭氧反應器。它通過上下兩層集氣罩把反應器分為上下兩個室,兩個室通過裝置組合在一起。
進入IC厭氧反器的機物大部分在下反應室被消化,所產生的沼氣被下層集氣罩阻隔收集進入提升管,由于提升管內外液體存在密度差,促使發酵液不斷被提升至氣液分離器,分離沼氣后又回流到下反應室,形成了發酵液的連續循環。
鑒于發生在下反應室,故下反應室較的水力負荷,水力負荷和產氣負荷使污泥與機物充分混合,使污泥處于充分的膨脹狀態,傳質速率,大大提了厭氧消化速率和機負荷。
上反應室是反應器的負荷區,它只是消化下反應室少量來不及消化的機物,沼氣產量少。產氣負荷,不進入上反應室,上反應室較的產氣負荷和較的水力負荷利于污泥的沉降和滯留,從而能維持反應器內較的污泥濃度。
由于厭氧消化速率取決于污泥濃度和傳質速率,影響傳質的因素是產氣負荷和水力負荷,它們一方是強化傳質的重要因素,又是造成污泥流失的根本原因,而IC厭氧應器由于了裝置,改變了產氣負荷與水力負荷的方向,在負荷下能避免污泥的流失,在一定程度上實現了“負荷與污泥流失相分離”,從而使IC厭氧反器具比UASB、EGSB更的機負荷
IC反應器從功能上講由四個不同的功能部分組成:
1、混合區:由反應器的底部進入的污水與顆粒污泥和內部氣體循環所帶回的效地混合,使進水得到效地稀釋和均化。
2、污泥膨脹床部分:由包含濃度的顆粒污泥膨脹床所構成。床的膨脹或流化是由于進水的上升流速、回流和產生的沼氣所造成。廢水和污泥之間效地接觸使得污泥具的活性,可獲得的機負荷和。
3、精處理部分:在這一區域內,由于的污泥負荷率,相對長的水力停留時間和推流的流態性,產生了效的后處理。另外由于沼氣產生的擾動在精處理部分較,使得生物可降解COD幾乎部。雖然與UASB反應器條件相比,反應器的負荷率較,但因內部循環流體不經過這一區域,因此在精處理區的上升流速也較,這兩特點為固體停留了條件。
4、回流系統:內部的回流是利用氣提原理,因為在上部和下層的氣室間存在著壓力差。回流的比例是由產其量所決定的。
新鄉市 IC厭氧反應器 ?
IC厭氧反應器水封罐原理如下:密閉罐中原油沉降分離后的含硫化氫天然氣通過水封罐管道進入水封罐的底部,通過底部篩管分散氣流后進入水域空間,含硫化氫天然氣從水域底部上升后聚集在水封罐的液體上部空間,當氣體不斷由液體中分離出來,在上部空間聚集形成一定壓力后,由水封罐部出口管線排出燃燒。當發生回火時,水域成為含硫化氫天然氣流程的隔斷部分,能夠效的保護罐,同時天然氣通過水域空間時,一部分凝液被降溫分離,在水域上部形成凝析液層,減緩了阻火器的堵塞情況。
隨著對的日益重視,在廢水末端處理方也進行了大量的資金投入,如在造紙二部和板紙廢水厭氧處理技術的足以證明。廢水的厭氧處理技術以其、、污泥易于處理等優點在廢水處理中正發揮著越來越大的。
UASB與IC在運行上大的差別表現在抗沖擊負荷方,IC可以通過自動稀釋進水,效了*反應室的進水濃度的穩定性。其次是它僅需要較短的停留時間,對可生化性的廢水的確是優點。大同意因為IC,抗沖擊負荷,容積負荷,投資省等許多優點于UASB的優點,是否就應該因此而放棄再選用UASB了呢?
IC缺特點尤其在污水可生化性不是太的情況下,由于水力停留時間比較短率遠沒UASB,增加了耗氧的負擔。另外,IC由于氣體,別是對進水水質不太穩定的,導致IC水量不穩定,水質也相對不穩定,時可能還會出現短暫不現象,對后序處理工藝是影響的。UASB比IC優點就是率,水質相對穩定。但IC優點還是很多的,別是對于SS進水,比UASB明顯,由于IC上升流速很大,SS不會在反應器內大量積累,污泥可以保持較活性。對于毒廢水也是如此!
IC運行溫度的設計完和UASB一樣,在調試運行上和UASB區別不大,只是在剛進水調試時盡可能采用水力負荷些,然后逐步交互提升水力、機負荷,盡可能在負荷提升過程中*反應室上升流速大于10m/小時,但大水力負荷應控制在20m/小時以下,這樣即*反應室污泥床的傳質效果,也避免污泥流失.冬季進水管道及反應器要保溫,因為厭氧菌對溫度波動敏感,對負荷波動適應要相對的多.其實IC的調試比UASB要調的多,能調試UASB的,應該調試IC沒太大問題.不是因為上升流速大,會不控制而延長調試周期.IC它對進水水質的要求僅是相對穩定就行,它要求的上升流速僅是滿足*反應室污泥床處于膨化狀態,加大傳質效果,IC的度較,你不必太擔心會污泥流失,因為內部它兩層三相分離,更何況*反應室產氣量較大,絕大部分沼氣被*反應室分離收集提升到部的氣水分離氣包進行氣與泥水的分離.二反應室氣量少泥水更易分離沉降.若接種顆粒污泥基本一個月便可達到設計負荷是沒問題的,絮狀污泥可能需三到五個月.
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