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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。
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K s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,延长生物停留时间,使反应进行稳定。
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。
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[8]。
UASB厌氧反应器的详细设计
(1) 反应器的体积和高度:采用水力停留时间进行设计时,体积计算。选择反应器高度的原则是设计、运行和经济上综合考虑的结果。从设计、运行方面考虑:高度会影响上升流速,高流速增加系统扰动和污泥与进水之间的接触。但流速过高会引起污泥流失,为保持足够多的污泥,上升流速不能超过一定的限值,从而使反应器的高度受到限制;高度与溶解度有关,反应器越高溶解的浓度越高,因此,值越低。如值低于**值,会危害系统的效率。从经济上考虑土方工程随池深增加而增加,但占地面积则相反;考虑当地的气候和地形条件,一般将反应器建造在半地下减少建筑和保温费用。经济的反应器高度深度一般是在4-6m之间,并且在大多数情况下这也是系统好的运行范围。对于反应器还有其他的流速关系。对于日平均上升流速的推荐值见表。应该注意对短时间的高峰值是可以承受的(即暂时的高峰流量可以接收)
(2) UASB厌氧反应器的上部设置气、固、液三相分离器,下部为污泥悬浮层区和污泥床区,废水由反应器底部均匀泵入污泥订区,与厌氧污泥充分接触反应,有机物被厌氧微生物分解成沼气。液体、气体与固体形成混合液流上升至三相分离器,使三者很好地分离,使以上的有机物被转化为沼气,完成废水处理过程。
(3) 应用特点
(4) 高COD负荷
(5) 可产生高沉降性能的颗粒污泥
(6) 可以产生能源(沼气)
(7) 运行费用低
膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器是在UASB反应器的基础上发展起来的第三代厌氧生物反应器,与UASB反应器相比,它们大的区别在于反应器内液体上升流速的不同。在UASB反应器中,水力上升流速一般小于1m/h,污泥床更象一个静止床,pp斜板混合沉淀池厂家,而EGSB反应器通过采用出水循环,其水力上升流速一般可达5~10m/h,所以
反应器具有很大的高径比,可高达20米或更高。因此对于相同容积的反应器而言,EGSB反应器的占地面积大为减少;
颗粒污泥的膨胀床改善了废水中有机物与微生物之间的接触,强化了传质效果;
高容积负荷可达30kgCOD/m3?d;
布水均匀,三相分离器的工作状态和条件稳定。
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