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生物厌氧塔反应器 厌氧塔反应器 新得环保
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发布时间: 2022-11-11 10:16
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厌氧塔反应器 厌氧处理已经成功地应用于各种高、中浓度的工业废水处理中。
虽然中、高浓度的废水在相当程度上得到了解决,但是当污水中含有抑制性物质时,如含有硫酸盐的味精废水在处理上仍有一定的难度。
在厌氧处理领域应用为广泛的是UASB反应器,所以本文重点讨论UASB反应器的设计方法。
但是,其与其它的厌氧处理工艺有一定的共同点,厌氧塔反应器,例如,流化床和UASB都有三相分离器。
而UASB和厌氧滤床对于布水的要求是一致的,所以结果也可以作为其他反应器设计参考。








厌氧塔反应器国内外生产性UASB装置的设计负荷统计表序号废水类型负荷kgCOD/m3·d(国外资料) 负荷kgCOD/m3·d(国内资料) 平均厂家数平均厂家数1酒精生产11.615.77.啤酒厂9.805.0103造酒厂.410.04.084葡萄酒厂    5清凉饮料6.85.0126小麦淀粉8.610.76.66    7淀粉9.22.728土豆加工等9.516.84.024    9酵母业9.812.46.0柠檬酸生产8.4.06.5311味精    3.24.02.3212再生纸,纸浆    13造纸    14食品加工9..03.0215屠宰废水6.26.26.2制糖    17制药厂.08.00.8518家畜饲料厂    19垃圾滤液9.912.07.97    



厌氧塔反应器




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,生物厌氧塔反应器,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,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,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,IC厌氧塔反应器生产厂家,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,生物厌氧塔反应器多少钱,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。


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