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发布时间: 2020-12-26 15:18
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厌氧塔报价气、固、液三相分离装置

三相分离器是 UASB 反应器有特点和的装置。
它同时具有两个功能:1) 能收

集从分离器下的反应室产生的沼气;2) 使得在分离器之上的悬浮物沉淀下来。
三相分离器

设计要点汇总:1) 集气室的隙缝部分的面积应该占反应器全部面积的 15~20%; 2) 在反

应器高度为 5~7m 时,集气室的高度在 1.5~2m;3) 在集气室内应保持气液界面以释放和

收集气体,防止浮渣或泡沫层的形成;

4) 在集气室的上部应该设置消泡喷嘴,当处理污水有严重泡沫问题时消泡;

5) 反射板与隙缝之间的遮盖应该在 100~200mm 以避免上升的气体进入沉淀室;

6) 出气管的直管应该充足以保证从集气室引出沼气,特别是有泡沫的情况。

对于低浓度污水处理,当水力负荷是限制性设计参数时,IC厌氧塔报价,在三相分离器缝隙处保持大的过

流面积,使得上升流速在这一过水断面上尽可能的低是十分重要的。



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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、厌氧区、第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。

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,大部分有机物转化为沼气。
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,UASB厌氧塔报价,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顶部的气液分离区。
 

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,IC厌氧塔报价,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。

第2厌氧区:经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第2厌氧区。
该区污泥浓度较低,且废水中大部分有机物已在厌氧区被降解,因此沼气产生量较少。
沼气通过沼气管导入气液分离区,对第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:第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第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。








厌氧塔报价IC反应器存在的几个问题

COD容积负荷大幅度提高,厌氧塔报价,使IC反应器具备很高的处理容量,同时也带来了不少新的问题:

(1)从构造上看,IC反应器内部结构比普通厌氧反应器复杂,设计施工要求高。
反应器高径比大,一方面增加了进水泵的动力消耗,提高了运行费用;另一方面加快了水流上升速度,使出水中细微颗粒物比UASB多,加重了后续处理的负担[12]。
另外内循环中泥水混合液的上升还易产生堵塞现象,使内循环瘫痪,处理效果变差。
 

(2)发酵细菌通过胞外酶作用将不溶性有机物水解成可溶性有机物,再将可溶性的大分子有机物转化成脂肪酸和醇类等,该类细菌水解过程相当缓慢。
IC反应器较短的水力停留时间势必影响不溶性有机物的去除效果。

(3)在厌氧反应中,有机负荷、产气量和处理程度三者之间存在着密切的联系和平衡关系。
一般较高的有机负荷可获得较大的产气量,但处理程度会降低。
因此,IC反应器的总体去除效率相比UASB反应器来讲要低些。

(4)缺乏在IC反应器水力条件下培养活性和沉降性能良好的颗粒污泥关键技术。
目前国内引进的IC反应器均采用荷兰进口的颗粒污泥接种,增加了工程造价


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