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IC厭氧反應(yīng)器
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  • IC厭氧反應(yīng)器

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貨物所在地: 山東濰坊市
產(chǎn)地: 濰坊
更新時(shí)間: 2024-10-25 08:13:41
期: 2024年10月25日--2025年4月25日
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產(chǎn)品簡介

IC厭氧反應(yīng)器
簡介:
IC(internal circulation)反應(yīng)器是厭氧反應(yīng)器,即內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器,相似由2層UASB反應(yīng)器串聯(lián)而成,用于機(jī)高濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水、酒精廢水。

詳細(xì)介紹

IC厭氧反應(yīng)器

隨著對(duì)的日益重視,在廢水末端處理方面也進(jìn)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(shù)的足以證明。廢水的厭氧處理技術(shù)以其運(yùn)行成本低、、污泥易于處理等優(yōu)點(diǎn)在廢水處理中正發(fā)揮著越來越大的。

UASB與IC在運(yùn)行上大的差別表現(xiàn)在抗沖擊負(fù)荷方面,IC可以通過內(nèi)循環(huán)自動(dòng)稀釋進(jìn)水,效了*反應(yīng)室的進(jìn)水濃度的穩(wěn)定性。其次是它需要較短的停留時(shí)間,對(duì)可生化性好的廢水的確是優(yōu)點(diǎn)。大同意因?yàn)镮C,抗沖擊負(fù)荷,容積,投資省等許多優(yōu)于UASB的優(yōu)點(diǎn),是否就應(yīng)該因此而放棄再選用UASB了呢?

IC缺特點(diǎn)尤其在污水可生化性不是太好的情況下,由于水力停留時(shí)間比較短去除率遠(yuǎn)沒UASB高,增加了耗氧的負(fù)擔(dān)。另外,IC由于氣體內(nèi)循環(huán),別是對(duì)進(jìn)水水質(zhì)不太穩(wěn)定的,導(dǎo)致IC出水水量不穩(wěn)定,出水水質(zhì)也相對(duì)不穩(wěn)定,時(shí)可能還會(huì)出現(xiàn)短暫不出水現(xiàn)象,對(duì)后序處理工藝是影響的。UASB比IC突出優(yōu)點(diǎn)就是去除率高,出水水質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定。但I(xiàn)C優(yōu)點(diǎn)還是很多的,別是對(duì)于高SS進(jìn)水,比UASB明顯,由于IC上升流速很大,SS不會(huì)在反應(yīng)器內(nèi)大量積累,污泥可以保持較高活性。對(duì)于毒廢水也是如此!

IC運(yùn)行溫度的設(shè)計(jì)完和UASB一樣,在調(diào)試運(yùn)行上和UASB區(qū)別不大,只是在剛進(jìn)水調(diào)試時(shí)盡可能采用水力些,然后逐步交互提升水力、機(jī)負(fù)荷,盡可能在負(fù)荷提升過程中*反應(yīng)室上升流速大于10m/小時(shí),但大水力負(fù)荷應(yīng)控制在20m/小時(shí)以下,這樣即*反應(yīng)室污泥床的傳質(zhì)效果,也避免污泥流失.冬季進(jìn)水管道及反應(yīng)器要保溫,因?yàn)閰捬蹙鷮?duì)溫度波動(dòng)敏感,對(duì)負(fù)荷波動(dòng)適應(yīng)要相對(duì)好的多.其實(shí)IC的調(diào)試比UASB要好調(diào)的多,能調(diào)試好UASB的,應(yīng)該調(diào)試好IC沒太大問題.不是因?yàn)樯仙魉俅?,?huì)不好控制而延長調(diào)試周期.IC它對(duì)進(jìn)水水質(zhì)的要求是相對(duì)穩(wěn)定就行,它要求高的上升流速是滿足*反應(yīng)室污泥床處于膨化狀態(tài),加大傳質(zhì)效果,IC的高度較高,你不必太擔(dān)心會(huì)污泥流失,因?yàn)閮?nèi)部它兩層三相分離,更何況*反應(yīng)室產(chǎn)氣量較大,大部分沼氣被*反應(yīng)室分離收集提升到部的氣水分離氣包進(jìn)行氣與泥水的分離.二反應(yīng)室氣量少泥水更易分離沉降.若接種顆粒污泥基本一個(gè)月便可達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷是沒問題的,絮狀污泥可能需三到五個(gè)月.

工作原理

它相似由2層UASB反應(yīng)器串聯(lián)而成。按功能劃分,反應(yīng)器由下而上共分為5個(gè)區(qū):混合區(qū)、1厭氧區(qū)、2厭氧區(qū)、沉淀區(qū)和氣液分離區(qū)。

混合區(qū):反應(yīng)器底部進(jìn)水、顆粒污泥和氣液分離區(qū)回流的泥水混合物效地在此區(qū)混合。

1厭氧區(qū):混合區(qū)形成的泥水混合物進(jìn)入該區(qū),在高濃度污泥下,大部分機(jī)物轉(zhuǎn)化為沼氣?;旌弦荷仙骱驼託獾膭×覕_動(dòng)使該反應(yīng)區(qū)內(nèi)污泥呈膨脹和流化狀態(tài),加強(qiáng)了泥水表面接觸,污泥由此而保持著高的活性。隨著沼氣產(chǎn)量的增多,一部分泥水混合物被沼氣提升部的氣液分離區(qū)。

氣液分離區(qū):被提升的混合物中的沼氣在此與泥水分離并導(dǎo)出處理系統(tǒng),泥水混合物則沿著回流管返回到下端的混合區(qū),與反應(yīng)器底部的污泥和進(jìn)水充分混合,實(shí)現(xiàn)了混合液的內(nèi)部循環(huán)。

2厭氧區(qū):經(jīng)1厭氧區(qū)處理后的廢水,除一部分被沼氣提升外,其余的都通過三相分離器進(jìn)入2厭氧區(qū)。該區(qū)污泥濃度較低,且廢水中大部分機(jī)物已在1厭氧區(qū)被降解,因此沼氣產(chǎn)生量較少。沼氣通過沼氣管導(dǎo)入氣液分離區(qū),對(duì)2厭氧區(qū)的擾動(dòng)很小,這為污泥的停留提供了利條件。

沉淀區(qū):2厭氧區(qū)的泥水混合物在沉淀區(qū)進(jìn)行固液分離,上清液由出水管排走,沉淀的顆粒污泥返回2厭氧區(qū)污泥床。

從IC反應(yīng)器工作原理中可見,反應(yīng)器通過2層三相分離器來實(shí)現(xiàn)SRT>HRT,獲得高污泥濃度;通過大量沼氣和內(nèi)循環(huán)的劇烈擾動(dòng),使泥水充分接觸,獲得良好的傳質(zhì)效果。

 

優(yōu)點(diǎn)

IC 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。

(1)容積: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(jìn)水機(jī)負(fù)荷可過普通厭氧反應(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(fù)荷率高出普通UASB 反應(yīng)器3倍左右,其體積相當(dāng)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;而且IC反應(yīng)器高徑比很大(一般為4—8),所以占地面積少。

(3)抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng):處理低濃度廢水(COD=2000—3000mg/L)時(shí),反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)流量可達(dá)進(jìn)水量的2—3 倍;處理高濃度廢水(COD=10000—15000mg/L)時(shí),內(nèi)循環(huán)流量可達(dá)進(jìn)水量的10—20倍。大量的循環(huán)水和進(jìn)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(duì)厭氧消化過程的影響。

(4)抗低溫能力強(qiáng):溫度對(duì)厭氧消化的影響主要是對(duì)消化速率的影響。IC反應(yīng)器由于含大量的微生物,溫度對(duì)厭氧消化的影響變得不再突出和嚴(yán)重。通常IC反應(yīng)器厭氧消化可在常溫條件(20—25 ℃)下進(jìn)行,這樣減少了消化保溫的困難,節(jié)省了能量。

(5)具緩沖pH值的能力:內(nèi)循環(huán)流量相當(dāng)于1 厭氧區(qū)的出水回流,可利用COD轉(zhuǎn)化的堿度,對(duì)pH值起緩沖,使反應(yīng)器內(nèi)pH值保持好的狀態(tài),同時(shí)還可減少進(jìn)水的投堿量。

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

(7)出水:利用二UASB串聯(lián)分厭氧處理,可以補(bǔ)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)器分會(huì)降低出水VFA濃度,延長生物停留時(shí)間,使反應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定。

(8)啟動(dòng)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(dòng)提供利條件。IC反應(yīng)器啟動(dòng)周期一般為1~2個(gè)月,而普通UASB啟動(dòng)周期長達(dá)4~6個(gè)月[7]。

(9)沼氣利用價(jià)值高:反應(yīng)器產(chǎn)生的生物氣純,CH4為70%~80%,CO2為20%~30%,其它機(jī)物為1%~5%,可作為燃料加以利用

適用范圍

IC厭氧反應(yīng)器是一種的多內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器,為三代厭氧反應(yīng)器的代表類型(UASB為二代厭氧反應(yīng)器的代表類型),與二代厭氧反應(yīng)器相比,它具占地少、機(jī)、抗沖擊能力更強(qiáng),性能更穩(wěn)定、操作管理更簡單。當(dāng)COD為10000-15000mg/1時(shí)的高濃度機(jī)廢水;二代UASB反應(yīng)器一般容積負(fù)荷為5-8kgCOD/m3;三代AIC厭氧反應(yīng)器容積負(fù)荷率可達(dá)15-30kgCOD/m3。IC厭氧反應(yīng)器適用于機(jī)高濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水、酒精廢水。

發(fā)展歷程

在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi),厭氧消化在理論、技術(shù)和上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于好氧生物處理的發(fā)展。20世紀(jì)60年代以來,能源短缺問題日益突出,這促使人們對(duì)厭氧消化工藝進(jìn)行重新認(rèn)識(shí),對(duì)處理工藝和反應(yīng)器結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)以及甲烷回收進(jìn)行了大量研究,使得厭氧消化技術(shù)的理論和實(shí)踐都了很大進(jìn)步,并得到。厭氧消化具下列優(yōu)點(diǎn):需攪拌和供氧,動(dòng)力消耗少;能產(chǎn)生大量含甲烷的沼氣,是很好的能源物質(zhì),可用于發(fā)電和燃?xì)?;可高濃度進(jìn)水,保持高污泥濃度,所以其溶劑機(jī)負(fù)荷達(dá)到仍需要進(jìn)一步處理;初次啟動(dòng)時(shí)間長;對(duì)溫度要求較高;對(duì)毒物影響較敏感;遭破壞后,恢復(fù)期較長。污水厭氧生物處理工藝按微生物的凝聚形態(tài)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(zhuǎn)盤。

技術(shù)機(jī)理

厭氧生物處理技術(shù)在水處理行業(yè)中一直都受到工作者們的青睞,由于其具良好的去除效果,更高的反應(yīng)速率和對(duì)毒性物質(zhì)更好的適應(yīng),更重要的是由于其相對(duì)好氧生物處理廢水來說不需要為氧的傳遞提供大量的能耗,使得厭氧生物處理在水處理行業(yè)中十分。

但由于總體反應(yīng)式基于莫諾方程的厭氧處理受到低濃度廢水Ks的限制,所以厭氧在處理低濃度廢水方面沒太大的空間,可近的一些報(bào)道和試驗(yàn)表明,厭氧如果提供合適的外部條件,在處理低濃度廢水方面仍然非常高的。

我們可以根據(jù)厭氧反應(yīng)的原理加以動(dòng)力學(xué)方程推導(dǎo)出厭氧生物處理低濃度廢水尤其在處理生活污水方面的合適條件。

厭氧反應(yīng)四個(gè)階段

一般來說,廢水中復(fù)雜機(jī)物物料比較多,通過厭氧分解分四個(gè)階段加以降解:

(1)水解階段:高分子機(jī)物由于其大分子體積,不能直接通過厭氧菌的細(xì)胞壁,需要在微生物體外通過胞外酶加以分解成小分子。廢水中的機(jī)物質(zhì)比如纖維素被纖維素酶分解成纖維二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麥芽糖和葡萄糖,蛋白質(zhì)被分解成短肽和氨基酸。分解后的這些小分子能夠通過細(xì)胞壁進(jìn)入到細(xì)胞的體內(nèi)進(jìn)行下一步的分解。

(2)酸化階段:上述的小分子機(jī)物進(jìn)入到細(xì)胞體內(nèi)轉(zhuǎn)化成更為簡單的化合物并被分配到細(xì)胞外,這一階段的主要產(chǎn)物為揮發(fā)性脂肪酸(VFA),同時(shí)還部分的醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等產(chǎn)物產(chǎn)生。

(3)產(chǎn)乙酸階段:在此階段,上一步的產(chǎn)物進(jìn)一步被轉(zhuǎn)化成乙酸、碳酸、氫氣以及新的細(xì)胞物質(zhì)。

(4)產(chǎn)甲烷階段:在這一階段,乙酸、氫氣、碳酸、甲酸和甲醇都被轉(zhuǎn)化成甲烷、二氧化碳和新的細(xì)胞物質(zhì)。這一階段也是整個(gè)厭氧過程較為重要的階段和整個(gè)厭氧反應(yīng)過程的限速階段。

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