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IC厭氧反應器工作流程
IC厭氧反應設備,進水經過布水器輸入反應器,與下降管循環來的污泥和出水均勻混和后,進入*個反應分離區內,流化床反應室。在那里,大部分COD被降解為沼,在這個分離區產生的沼由低位三相分離器收集和分離,并產生體提升。體被提升的同時,帶動水和污泥作向上運動,經過一級“上升”管達到位于反應器部的體/液體分離器,在這里沼從水和污泥中分離,離開整個反應器。水和污泥混和經過同心的“下降”管直接滑落到反應器底部形成內部循環流。從*級分離區的出水在二階段低負荷后處理區內被深度處理,在那里剩余的可生物降解的COD被去除,在上層分離區產生的沼被部的三相分離器收集,并沿二級“上升管”,輸送到部旋流式體/液體分離器,實現沼分離和收集。同時,厭氧出水(12)經過出水堰離開反應器自流進入后續處理中。
IC厭氧反應器優點
IC厭氧反應設備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優點。
1、節省投資和占地面積: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[5]。而且IC反應器高徑比很大(一般為4~8),所以占地面積別省,非常適合用地緊張的工礦企業。
2、抗沖擊負荷能力強:處理低濃度廢水(COD=2000~0mg/L)時,反應器內循環流量可達進水量的2~3倍;處理高濃度廢水(COD=10000~15000mg/L)時,內循環流量可達進水量的10~20倍[5]。大量的循環水和進水充分混合,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。
3、容積負荷高:IC反應器內污泥濃,微生物量大,且存在內循環,傳質,進水機負荷可超過普通厭氧反應器的3倍以上。
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,節省了能量。
4、具緩沖pH的能力:內循環流量相當于1厭氧區的出水回流,可利用COD轉化的堿度,對pH起緩沖,使反應器內pH保持狀態,同時還可減少進水的投堿量。
5、內部自動循環,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作為提升的動力來實現混合液內循環,不必設泵強制循環,節省了動力消耗。
6、性好:利用二級UASB串聯分級厭氧處理,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,反應器分級會降低出水VFA濃度,延長生物停留時間,使反應進行穩定。
7、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。
8、沼利用價值高:反應器產生的生物純,CH4為70%~80%,CO2為20%~30%,其它機物為1%~5%,可作為燃料加以利用[8]。
IC厭氧反應器 適用范圍
IC厭氧反應器是一種的反應器,為三代厭氧反應器的代表類型(UASB為二代厭氧反應器的代表類型),與二代厭氧反應器相比,它具占地少、機負荷高、抗沖擊能力更強,性能更穩定、操作管理更簡單。當COD為10000-15000mg/1時的高濃度機廢水;二代UASB反應器一般容積負荷為5-8kgCOD/m3;三代AIC厭氧反應器容積負荷率可達15-30kgCOD/m3。IC厭氧反應器適用于機高濃度廢水,如,淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、酒精廢水 造紙廢水等。
厭氧發酵罐的:
因為我們現在對于餐廚垃圾資源化利用這塊比較重視,在我*的33個試點城市里邊,初步統計大概2/3以上的城市都是比較主張采用厭氧消化作為餐廚 垃圾資源化利用的技術。同時,想改用厭氧消化作為主要技術的城市還在增加,對于餐廚垃圾IC厭氧反應器厭氧發酵它的主要工藝流程,在的話,我們這個流程主要是由這樣幾部分構成,*個是餐廚垃圾的預 處理,它主要功能就是去除餐廚垃圾里邊的雜質,這是一個提純的過程,我們不需要的那部分雜質。然后在因為餐廚垃圾含油量比較高,所以它的油脂提取 也是比較重要的一塊,就是預處理,要提取其中的油脂進行回收利用,它可以作為化工yuanliao,會生物柴油作為原料來利用。經過提純之后的餐廚垃圾的漿液,就 會送到厭氧發酵進行厭氧發酵。Z后產生甲烷體進行回收利用,IC厭氧反應器,Z后發酵之后的產物還一個處理的過程。所以主要的餐廚垃圾它的厭氧發酵就是由這樣幾個 部分組成。
前面其實已經提到了餐廚垃圾它的一些性,由于它具前面我所提到的這樣一些性,利用它來做這個厭氧發酵的話,必然也會存在一 些難點,所以接下來我想對這個餐廚垃圾厭氧發酵的難點進行一些分析,*個是餐廚垃圾,其實厭氧發酵技術對于我們來說是一個比較成熟的技術,在污水處 理領域利用率也是非常高。現在把這個厭氧消化技術到餐廚垃圾里邊就如下幾個問題是我們需要考慮的,*餐廚垃圾它的含固率相對于我們原來處理的污水 來說,它的含固率比較高。如果說我們用傳統的厭氧消化技術來進行處理的話,先要想到的一個問題就是我要降低這個含固率,因此就會加入大量的清水或者回流 的沼液進行稀釋,這樣處理之后,Z后終端出來的廢液它的產量就會增高,這是*個問題。
二因為餐廚垃圾是高油比較粘稠的狀態,同時在里邊 不可避免還存在著塑料、瓷器等等這樣一些雜質在里邊,并且就我們目前對餐廚垃圾進行調查發現這部分雜質,它的含量還比較高。垃圾又比較粘稠,所以要把 這部分雜質從餐廚垃圾里邊分選出來,它的難度就比較高。如果這部分雜質進到厭氧發酵罐里面,像塑料這樣的輕物質就會浮在表面,時間長了還會結渣,這樣產生 的甲烷就法釋放出來。如果重物質,像瓷器還沙石,進到厭氧發酵里邊就會在罐內發生沉積,在輸送過程中對設備造成磨損,這部分是我們必須攻克的難 點。
三個,餐廚垃圾因為機含量非常高,所以它比較容易酸化,就是厭氧發酵水解酸化和甲烷化兩個過程,它的*階段是在幾天時間之內就會完 成,就會使物料的PH值大幅度降低,PH值的降低對于二階段的產甲烷菌來說是非常不利的,所以可能會導致發酵罐的酸化,這對發酵罐來說影響是比較大 的
分析
在近日召開的榆林市政府常務會議通過了《榆溪河水環境污染整治工作方案》,方案包括整治目標、范圍、任務及措施4項內容。
據了解,整治目標分為近期和遠期,近期目標為兩年實現城區內“消滅直口,污水收集”,到2016年底,城區污水部收集,干支流污水直口,榆溪河城區段達到四類以上水質,榆溪河水質惡化問題得到效遏制。遠期目標為五年內實現“污水處理,”,到2020年末,入河支流達到三類水體,榆溪河水環境質量明顯改善,水生態功能基本恢復,實現良性循環。
據榆林市的工作人員,整治范圍為榆溪河干支流段,長98公里。方案提出四項任務確保實現目標,一是加強城區污水收集處理能力建設,各支流內污水收集管網部建成,*消滅污口;二是強化企業污染源治理工作,面開展沿河工礦企業、畜禽養殖業治理,確保達標污;三是加大農村面源污染治理力度,沿河鄉鎮污水、垃圾部收集處置;四是加快城區旱廁改造取締進度。
隨著新法的實施,污水治理已經迫在眉睫,政府各部門大大出動,各污水放單位應該加緊污水處理力度,山東明基環保設備有限公司的污水處理設備能好,,完善,誠邀您的合作。
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