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生活污水处理设备工艺流程及方案
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产品描述

出水管口径DN100 进水管口径DDN40 水泵功率0.75KW 型号wsz-0.5 外形尺寸3x1x1.5 品牌帝洁环保

生活污水处理设备工艺流程及方案

IC反应器工作原理及技术优点

3.1 IC反应器工作原理

IC反应器基本构造如图1所示,它相似由2层UASB反应器串联而成。按功能划分,反应器由下而上共分为5个

区:混合区、*1厌氧区、*2厌氧区、沉淀区和气液分离区。

混合区:反应器底部进水、颗粒污泥和气液分离区回流的泥水混合物有效地在此区混合。

*1厌氧区:混合区形成的泥水混合物进入该区,在高浓度污泥作用下,大部分物转化为沼气。混合液上

升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态,加强了泥水表面接触,污泥由此而保持着高的活

性。随着沼气产量的增多,一部分泥水混合物被沼气提升至**部的气液分离区。

气液分离区:被提升的混合物中的沼气在此与泥水分离并导出处理系统,泥水混合物则沿着回流管返回到下端

的混合区,与反应器底部的污泥和进水充分混合,实现了混合液的内部循环。

*2厌氧区:经*1厌氧区处理后的废水,除一部分被沼气提升外,其余的都通过三相分离器进入*2厌氧区。

该区污泥浓度较低,且废水中大部分物已在*1厌氧区被降解,因此沼气产生量较少。沼气通过沼气管导

入气液分离区,对*2厌氧区的扰动很小,这为污泥的停留提供了有利条件。

沉淀区:*2厌氧区的泥水混合物在沉淀区进行固液分离,上清液由出水管排走,沉淀的颗粒污泥返回*2厌氧

区污泥床。

从IC反应器工作原理中可见,反应器通过2层三相分离器来实现SRT>HRT,获得高污泥浓度;通过大量沼气和

内循环的剧烈扰动,使泥水充分接触,获得良好的传质效果。

3.2 IC工艺技术优点

IC反应器的构造及其工作原理决定了其在控制厌氧处理影响因素方面比其它反应器更具有优势。

(1)容积负荷高:IC反应器内污泥浓度高,微生物量大,且存在内循环,传质效果好,进水负荷可过

普通厌氧反应器的3倍以上。

(2)节省投资和占地面积:IC反应器容积负荷率高出普通UASB反应器3倍左右,其体积相当于普通反应器

的1/4~1/3左右,大大降低了反应器的基建投资。而且IC反应器高径比很大(一般为4~8),所以占地面积

特别省,非常适合用地紧张的工矿企业。

(3)抗冲击负荷能力强:处理低浓度废水(COD=2000~3000mg/L)时,反应器内循环流量可达进水量

的2~3倍;处理高浓度废水(COD=10000~15000mg/L)时,内循环流量可达进水量的10~20倍[5]。大量

的循环水和进水充分混合,使原水中的有害物质得到充分稀释,大大降低了毒物对厌氧消化过程的影响。

(4)抗低温能力强:温度对厌氧消化的影响主要是对消化速率的影响。IC反应器由于含有大量的微生物,

温度对厌氧消化的影响变得不再显著和严重。通常IC反应器厌氧消化可在常温条件(20~25℃)下进行,这样

减少了消化保温的困难,节省了能量。

(5)具有缓冲pH的能力:内循环流量相当于*1厌氧区的出水回流,可利用COD转化的碱度,对pH起缓冲

作用,使反应器内pH保持状态,同时还可减少进水的投碱量。

(6)内部自动循环,不必外加动力:普通厌氧反应器的回流是通过外部加压实现的,而IC反应器以自身产生

的沼气作为提升的动力来实现混合液内循环,不必设泵强制循环,节省了动力消耗。

(7)出水稳定性好:利用二级UASB串联分级厌氧处理,可以补偿厌氧过程中Ks高产生的不利影响。

Van Lier[6]在1994年证明,反应器分级会降低出水VFA浓度,物停留时间,使反应进行稳定。

(8)启动:IC反应器内污泥活性高,生物增殖快,为反应器快速启动提供有利条件。IC反应器启

动周期一般为1~2个月,而普通UASB启动周期长达4~6个月。

(9)沼气利用价值高:反应器产生的生物气纯度高,CH4为70%~80%,CO2为20%~30%,其它物

为1%~5%,可作为燃料加以利用。

膜生物反应技术应用优点:其一,膜生物反应技术本身分离效率相对较高。由于膜生物反应器本身不需要过

滤单元以及沉淀池,因此所占用的范围相对较小,并且没有污染沉降性这一实质问题。这一系统中由于MISS

存在的浓度相对较高,因此系统的容积负荷显著升高,同时该系统的抗复合能力相对较强,促使膜生物反应

技术能够有效的将废水合理处理。

其二,膜生物反应技术活性污泥浓度较高。该技术能够将生物的反应能力逐渐提升,将反应池中的MISS浓度

迅速增加,有效的将高浓度废水进行处理,提升整体水质,降低其中存在的悬浮物,进一步将污泥地的

体积减小,提升整体降解率。

其三,膜生物反应技术有效实现微生物与废水分离。在膜生物反应器中,能够直接将废水以及活性污泥有效

分离,促使废水在膜腔之内自由移动,进而将水槽与进水槽之间相互连接,但是一般情况下生物细菌会流动

在膜外的区域,使废水同微生物之间进行有效分离,确保实现预期效果。



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