Inquiry
Form loading...
IC højeffektiv anaerob reaktor UASB anaerob tårn højkoncentration spildevandsbehandling

Anaerob reaktor

IC højeffektiv anaerob reaktor UASB anaerob tårn højkoncentration spildevandsbehandling

Anaerob biologisk rensning af spildevand er en rensemetode, der bruger nedbrydning af anaerobe mikroorganismer til at rense organisk stof i spildevand under anaerobe forhold. Under anaerobe forhold nedbryder anaerobe bakterier i spildevand organisk materiale som kulhydrater, proteiner og fedtstoffer til organiske syrer og fermenterer derefter yderligere under påvirkning af methanogener til dannelse af metan, kuldioxid, brint osv., hvorved spildevandet renses. Det er en af ​​de bedste behandlingsmetoder for husholdningsspildevandsslam, højkoncentreret organisk industrispildevand og afføring.

    beskrivelse 2

    Arbejdsprincip

    Den grundlæggende struktur af IC-reaktoren er vist i figuren. Den er sammensat af to lag UASB-reaktorer forbundet i serie. Efter funktion er reaktoren opdelt i 5 zoner fra bund til top: blandingszone, første anaerob zone, anden anaerob zone, sedimentationszone og gas-væske separationszone.
    Blandingszone: Det indkommende vand i bunden af ​​reaktoren, det granulære slam og mudder-vand-blandingen, der tilbagesvaler fra gas-væske-separationszonen, blandes effektivt i denne zone
    Den første anaerobe zone: Mudder-vand-blandingen, der dannes i blandingszonen, kommer ind i denne zone, og under påvirkning af højkoncentreret slam omdannes det meste af det organiske stof til biogas. Opstrømningen af ​​den blandede væske og den voldsomme forstyrrelse af biogassen får slammet i reaktionszonen til at udvide sig og fluidisere, hvilket styrker kontakten mellem slammet og vandoverfladen og opretholder høj aktivitet. Efterhånden som biogasproduktionen øges, løftes en del af mudder-vand-blandingen af ​​biogassen til gas-væske-separationszonen i toppen.

    Gas-væske separationszone: Biogassen i den løftede blanding separeres her fra det mudrede vand og eksporteres til renseanlægget. Den mudrede vandblanding vender tilbage til den nederste blandezone langs returrøret og blandes fuldt ud med slammet og indkommende vand i bunden af ​​reaktoren. Den indre cirkulation af den blandede væske realiseres.

    Anden anaerobe zone: Bortset fra en del af det rensede spildevand i den første anaerobe zone, som løftes af biogas, kommer resten ind i den anden anaerobe zone gennem trefaseudskilleren. Slamkoncentrationen i dette område er lav, og det meste af det organiske stof i spildevandet er blevet nedbrudt i den første anaerobe zone, så mængden af ​​produceret biogas er lille. Biogassen føres ind i gas-væske-separationszonen gennem biogasrøret, hvilket medfører ringe forstyrrelse af den anden anaerobe zone, hvilket giver gunstige betingelser for tilbageholdelse af slam.

    Sedimentationszone: Mudder-vand-blandingen i den anden anaerobe zone gennemgår faststof-væske-separation i sedimentationszonen. Supernatanten drænes væk fra udløbsrøret, og det udfældede granulære slam vender tilbage til slambedet i den anden anaerobe zone. Det kan ses ud fra IC-reaktorens arbejdsprincip, at reaktoren opnår SRT>HRT gennem en 2-lags trefaset separator for at opnå en høj slamkoncentration; gennem en stor mængde biogas og alvorlige forstyrrelser af den indre cirkulation, er mudder og vand i fuld kontakt, og der opnås en god masseoverførselseffekt .

    beskrivelse 2

    Fordele ved IC anaerob reaktor

    (1) Høj volumetrisk belastning
    (2) Spar investering og gulvplads
    (3) Stærk modstandsdygtighed over for slagbelastning
    (4) Stærk modstand ved lav temperatur
    (5) Evne til at buffer pH
    (6) Intern automatisk cirkulation, ingen ekstern strøm påkrævet
    (7) God vandudløbsstabilitet
    (8)Kort opstartscyklus
    (9) Biogas har høj udnyttelsesværdi

    Applikationsscenarier

    IC højeffektiv anaerob reaktor UASB anaerob tårn højkoncentration spildevandsbehandling (1)jjxIC højeffektiv anaerob reaktor UASB anaerob tårn højkoncentration spildevandsbehandling (3)33u