詳細介紹
IC 反應器的構造及其工作原理決定了其在控制厭氧處理影響因素方面比其它反應器更具。
(1)容積:IC反應器內污泥濃,微生物量大,且存在內循環(huán),傳質,進水機負荷可過普通厭氧反應器的3倍以上。
(2)節(jié)省投資和占地面積:IC 反應器容積負荷率高出普通UASB 反應器3倍左右,其體積相當于普通反應器的1/4—1/3 左右,大大降低了反應器的基建投資;而且IC反應器高徑比很大(一般為4—8),所以占地面積少。
(3)抗沖擊負荷能力強:處理低濃度廢水(COD=2000—3000mg/L)時,反應器內循環(huán)流量可達進水量的2—3 倍;處理高濃度廢水(COD=10000—15000mg/L)時,內循環(huán)流量可達進水量的10—20倍。大量的循環(huán)水和進水充分混合,使原水中的害物質得到充分稀釋,大大降低了毒物對厭氧消化過程的影響。
(4)抗低溫能力強:溫度對厭氧消化的影響主要是對消化速率的影響。IC反應器由于含大量的微生物,溫度對厭氧消化的影響變得不再突出和嚴重。通常IC反應器厭氧消化可在常溫條件(20—25 ℃)下進行,這樣減少了消化保溫的困難,節(jié)省了能量。
鶴崗市IC厭氧反應器
(5)具緩沖pH值的能力:內循環(huán)流量相當于1 厭氧區(qū)的出水回流,可利用COD轉化的堿度,對pH值起緩沖,使反應器內pH值保持很好的狀態(tài),同時還可減少進水的投堿量。
(6)內部自動循環(huán),不必外加動力:普通厭氧反應器的回流是通過外部加壓實現的,而IC 反應器以自身產生的沼氣作為提升的動力來實現混合液內循環(huán),不必設泵強制循環(huán),節(jié)省了動力消耗。
(7)出水:利用二UASB串聯分厭氧處理,可以補償厭氧過程中K s高產生的不利影響。Van Lier[6]在1994年證明,反應器分會降低出水VFA濃度,延長生物停留時間,使反應進行穩(wěn)定。
(8)啟動周期短:IC反應器內污泥活性高,生物增殖快,為反應器快速啟動提供利條件。IC反應器啟動周期一般為1~2個月,而普通UASB啟動周期長達4~6個月[7]。
(9)沼氣利用價值高:反應器產生的生物氣純,CH4為70%~80%,CO2為20%~30%,其它機物為1%~5%,可作為燃料加以利用
IC(internal circulation)反應器是厭氧反應器,即內循環(huán)厭氧反應器,相似由2層UASB反應器串聯而成,用于機高濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水、酒精廢水。IC 反應器當前在造紙行業(yè)較多的是用各類廢紙作原料的造紙企業(yè),處理的包括實現一般的,通過治理后的,從而達到節(jié)水和治污的雙重。
鶴崗市IC厭氧反應器
工作原理
它相似由2層UASB反應器串聯而成。按功能劃分,反應器由下而上共分為5個區(qū):混合區(qū)、1厭氧區(qū)、2厭氧區(qū)、沉淀區(qū)和氣液分離區(qū)。
混合區(qū):反應器底部進水、顆粒污泥和氣液分離區(qū)回流的泥水混合物效地在此區(qū)混合。
1厭氧區(qū):混合區(qū)形成的泥水混合物進入該區(qū),在高濃度污泥下,大部分機物轉化為沼氣。混合液上升流和沼氣的劇烈擾動使該反應區(qū)內污泥呈膨脹和流化狀態(tài),加強了泥水表面接觸,污泥由此而保持著高的活性。隨著沼氣產量的增多,一部分泥水混合物被沼氣提升部的氣液分離區(qū)。
氣液分離區(qū):被提升的混合物中的沼氣在此與泥水分離并導出處理系統(tǒng),泥水混合物則沿著回流管返回到下端的混合區(qū),與反應器底部的污泥和進水充分混合,實現了混合液的內部循環(huán)。
2厭氧區(qū):經1厭氧區(qū)處理后的廢水,除一部分被沼氣提升外,其余的都通過三相分離器進入2厭氧區(qū)。該區(qū)污泥濃度較低,且廢水中大部分機物已在1厭氧區(qū)被降解,因此沼氣產生量較少。沼氣通過沼氣管導入氣液分離區(qū),對2厭氧區(qū)的擾動很小,這為污泥的停留提供了利條件。
沉淀區(qū):2厭氧區(qū)的泥水混合物在沉淀區(qū)進行固液分離,上清液由出水管排走,沉淀的顆粒污泥返回2厭氧區(qū)污泥床。
從IC反應器工作原理中可見,反應器通過2層三相分離器來實現SRT>HRT,獲得高污泥濃度;通過大量沼氣和內循環(huán)的劇烈擾動,使泥水充分接觸,獲得良好的傳質效果。