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废水经反应器底部的配水系统进入,在反应器内与絮状厌氧污泥充分接触,通过厌氧微生物的讲解,废水中的有 机污泥物大部分转化为沼气,小部分转化为污泥,沼气、水、泥混合物通过三相分离器得于分离。(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。VanLier[6]在1994年证明,反应器分级会降低出水VFA浓度,延长生物停留时间,使反应进行稳定。(8)启动周期短: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[7]。(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%,其它有机物为1%~5%,可作为燃料加以利用IC厌氧反应器是一种的多级内循环反应器,为第三代厌氧反应器的代表类型(UASB为第二代厌氧反应器的代表类型)。
内循环厌氧反应器为荷兰帕克公司的专利产品,目前帕克公司在全球有300多台IC反应器得以应用。相对于UASB只在顶部有一级三相分离器,IC内循环反应器具有两级三相分离器。IC反应器实际上由两级UASB构成,底部UASB负荷高,顶部负荷低。因为在一级分离时收集了大量沼气,其对废水的扰动减少,使得在二级三相分离中得到更好的气、水、泥分离效果。二级分离的lC反应器确保了的污泥停留时间,这样对于处理一些化工废水是很有利的,因为这些废水厌氧污泥产量很小。IC反应器具有一个自调节的气提内循环结构,循环废水与原水混合将稀释进水浓度。内循环作用所带来的能量使得泥水在底部混合更加充分,从而污泥活性也得到增加。IC内循环所行成的废水内部稀释可以减少生产所带来的负荷波动。IC反应器的容积负荷(15-30kgCOD/m3)为UASB(7-15kgCOD/m3)的两倍。
近几十年,厌氧反应器的开展也在不断突破,从UA厌氧反应器到EG厌氧反应器,再到IC厌氧反应器,厌氧反应器的和不断在开展,应用也在不断增多。厌氧流化床厌氧反应器是一种的生物膜法处理办法。它是使用砂等大表面积的物质为载体。厌氧反应器的广泛应用,得益于各种厌氧反应器在废水处理中体现出来的显著的作用,厌氧反应器,在厌氧处理中率先采用以砂为载体,设备结构为内外两个圆筒,使用的轴流泵,使污水和有机生物膜的砂在外筒中进行循环,达到流化的意图。厌氧微生物以膜方式结在砂或其它载体的表面,在污水中成流动状况,微生物与污水中的有机物进行吸附分解有机物,然后达到处理的意图。因为砂的比表面积大,每立方米可5500-6500m2/m3(折合一般填料40-50m3),因此生物面积大,因此处理效率很高,每立方米有用反应器容积可每天处理COD达35-45公斤COD/m3。
当温度高于40℃时,处理功率会急剧下降。容积负荷厌氧反应器具有很高的容积负荷,一般情况下为10~18kgCOD/m3/d(不同厂家的IC容积负荷会有差异,某些品牌的IC容积负荷或许更高)。短期内进水负荷的变化起伏不要过大,要让有必定的习惯时间,应逐渐添加或下降负荷。假如条件能够,尽量使其负荷在一个规模之间趋于的状况。负荷过低或过高,都会对IC的正常厌氧处理发生影响。上升流速IC反应器的上升流速一般在4~8m/h,当污水的进水COD值浓度较低时,需求流量来添加COD的负荷率。较高的上升流速会有助于颗粒污泥与有机物之间的传质过程,避免混合不均匀对设备的影响。预酸化度废水进入厌氧反应器之前要坚持足够的预酸化度,一般在30%~50%之间,建议是在40%左右。预酸化度高的情况下,VFA高,进水PH值会下降,为调解PH值,会污水处理的运转费用,同时还会影响污泥的颗粒化。
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