Inquiry
Form loading...
IC vysoce účinný anaerobní reaktor UASB anaerobní věž s vysokou koncentrací čištění odpadních vod

Anaerobní reaktor

IC vysoce účinný anaerobní reaktor UASB anaerobní věž s vysokou koncentrací čištění odpadních vod

Anaerobní biologické čištění odpadních vod je metoda čištění, která využívá degradaci anaerobních mikroorganismů k čištění organické hmoty v odpadních vodách za anaerobních podmínek. V anaerobních podmínkách anaerobní bakterie v odpadních vodách rozkládají organickou hmotu, jako jsou uhlohydráty, bílkoviny a tuky, na organické kyseliny a poté dále fermentují působením metanogenů za vzniku metanu, oxidu uhličitého, vodíku atd., čímž se odpadní voda čistí. Je to jedna z nejlepších metod čištění domácích čistírenských kalů, vysoce koncentrovaných organických průmyslových odpadních vod a fekálií.

    popis2

    Pracovní princip

    Základní konstrukce IC reaktoru je znázorněna na obrázku. Skládá se ze dvou vrstev reaktorů UASB zapojených do série. Podle funkce je reaktor rozdělen do 5 zón zdola nahoru: směšovací zóna, první anaerobní zóna, druhá anaerobní zóna, sedimentační zóna a zóna separace plyn-kapalina.
    Mísící zóna: Vstupní voda na dně reaktoru, granulovaný kal a směs bahna a vody refluxující ze zóny separace plyn-kapalina se v této zóně účinně mísí.
    První anaerobní zóna: Do této zóny vstupuje směs bahna a vody vytvořená v mísící zóně a působením vysoce koncentrovaného kalu se většina organické hmoty přemění na bioplyn. Vzlínání směsné kapaliny a prudké narušení bioplynu způsobují expanzi a fluidizaci kalu v reakční zóně, což posiluje kontakt mezi kalem a vodní hladinou a udržuje vysokou aktivitu. Jak se produkce bioplynu zvyšuje, část směsi bahna a vody je bioplynem zvednuta do separační zóny plyn-kapalina nahoře.

    Separační zóna plyn-kapalina: Bioplyn ve zvednuté směsi je zde oddělen od kalné vody a exportován do čistírny. Blátivá vodní směs se vrací do nejspodnější směšovací zóny podél vratného potrubí a je plně promíchána s kalem a přiváděnou vodou na dně reaktoru. Je realizována vnitřní cirkulace míchané kapaliny.

    Druhá anaerobní zóna: Kromě části odpadních vod vyčištěných v první anaerobní zóně, která je zvedána bioplynem, zbytek vstupuje do druhé anaerobní zóny přes třífázový separátor. Koncentrace kalu v této oblasti je nízká a většina organické hmoty v odpadních vodách byla degradována v první anaerobní zóně, takže množství vznikajícího bioplynu je malé. Bioplyn je přiváděn do zóny separace plyn-kapalina potrubím na bioplyn, což způsobuje malé narušení druhé anaerobní zóny, která poskytuje příznivé podmínky pro zadržování kalu.

    Sedimentační zóna: Směs bahna a vody ve druhé anaerobní zóně prochází separací pevných látek a kapalin v sedimentační zóně. Supernatant je odváděn z výstupní trubky a vysrážený granulovaný kal se vrací do kalového lože ve druhé anaerobní zóně. Z principu činnosti IC reaktoru je vidět, že reaktor dosahuje SRT>HRT prostřednictvím 2vrstvého třífázového separátoru pro získání vysoké koncentrace kalu; díky velkému množství bioplynu a silnému narušení vnitřní cirkulace jsou bahno a voda plně v kontaktu a je dosaženo dobrého efektu přenosu hmoty.

    popis2

    Výhody IC anaerobního reaktoru

    (1) Vysoké objemové zatížení
    (2) Ušetřete investice a podlahovou plochu
    (3) Silná odolnost proti nárazovému zatížení
    (4) Silná odolnost vůči nízkým teplotám
    (5) Schopnost pufrovat pH
    (6) Vnitřní automatická cirkulace, není potřeba externí napájení
    (7) Dobrá stabilita výstupu vody
    (8) Krátký spouštěcí cyklus
    (9) Bioplyn má vysokou užitnou hodnotu

    Aplikační scénáře

    IC vysoce účinný anaerobní reaktor UASB anaerobní věž s vysokou koncentrací čištění odpadních vod (1)jjxIC vysoce účinný anaerobní reaktor UASB anaerobní věž s vysokou koncentrací čištění odpadních vod (3)33u