Inquiry
Form loading...
Traitement des eaux usées à haute concentration de tour anaérobie UASB de réacteur anaérobie à haut rendement IC

Réacteur anaérobie

Traitement des eaux usées à haute concentration de tour anaérobie UASB de réacteur anaérobie à haut rendement IC

Le traitement biologique anaérobie des eaux usées est une méthode de traitement qui utilise la dégradation de micro-organismes anaérobies pour purifier la matière organique des eaux usées dans des conditions anaérobies. Dans des conditions anaérobies, les bactéries anaérobies présentes dans les eaux usées décomposent les matières organiques telles que les glucides, les protéines et les graisses en acides organiques, puis fermentent davantage sous l'action de méthanogènes pour former du méthane, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène, etc., purifiant ainsi les eaux usées. C’est l’une des meilleures méthodes de traitement des boues d’épuration domestiques, des eaux usées industrielles organiques à haute concentration et des matières fécales.

    description2

    Principe de fonctionnement

    La structure de base du réacteur IC est représentée sur la figure. Il est composé de deux couches de réacteurs UASB connectés en série. Selon la fonction, le réacteur est divisé en 5 zones de bas en haut : zone de mélange, première zone anaérobie, deuxième zone anaérobie, zone de sédimentation et zone de séparation gaz-liquide.
    Zone de mélange : L'eau entrant au fond du réacteur, les boues granulaires et le mélange boue-eau refluant de la zone de séparation gaz-liquide sont efficacement mélangés dans cette zone
    La première zone anaérobie : Le mélange boue-eau formé dans la zone de mélange pénètre dans cette zone, et sous l'action des boues à haute concentration, la majeure partie de la matière organique est transformée en biogaz. La remontée du liquide mélangé et la perturbation violente du biogaz provoquent l'expansion et la fluidisation des boues dans la zone de réaction, ce qui renforce le contact entre les boues et la surface de l'eau et maintient une activité élevée. À mesure que la production de biogaz augmente, une partie du mélange boue-eau est soulevée par le biogaz vers la zone de séparation gaz-liquide située au sommet.

    Zone de séparation gaz-liquide : le biogaz contenu dans le mélange soulevé est ici séparé de l'eau boueuse et exporté vers le système de traitement. Le mélange d'eau boueuse retourne dans la zone de mélange la plus basse le long du tuyau de retour et est entièrement mélangé aux boues et à l'eau entrant au fond du réacteur. La circulation interne du liquide mélangé est réalisée.

    Deuxième zone anaérobie : À l'exception d'une partie des eaux usées traitées dans la première zone anaérobie, qui est soulevée par le biogaz, le reste entre dans la deuxième zone anaérobie par le séparateur triphasé. La concentration de boues dans cette zone est faible et la majeure partie de la matière organique présente dans les eaux usées a été dégradée dans la première zone anaérobie, de sorte que la quantité de biogaz générée est faible. Le biogaz est introduit dans la zone de séparation gaz-liquide par la conduite de biogaz, provoquant peu de perturbations dans la deuxième zone anaérobie, qui offre des conditions favorables à la rétention des boues.

    Zone de sédimentation : Le mélange boue-eau de la deuxième zone anaérobie subit une séparation solide-liquide dans la zone de sédimentation. Le surnageant est évacué du tuyau de sortie et les boues granulaires précipitées retournent au lit de boues dans la deuxième zone anaérobie. Le principe de fonctionnement du réacteur IC montre que le réacteur atteint SRT>HRT via un séparateur triphasé à 2 couches pour obtenir une concentration élevée de boues ; grâce à une grande quantité de biogaz et à une grave perturbation de la circulation interne, la boue et l'eau sont entièrement en contact et un bon effet de transfert de masse est obtenu.

    description2

    Avantages du réacteur anaérobie IC

    (1) Charge volumétrique élevée
    (2) Économisez de l'investissement et de l'espace au sol
    (3) Forte résistance aux charges d’impact
    (4) Forte résistance aux basses températures
    (5) Capacité à tamponner le pH
    (6) Circulation automatique interne, aucune alimentation externe requise
    (7) Bonne stabilité de sortie d'eau
    (8) Cycle de démarrage court
    (9) Le biogaz a une valeur d'utilisation élevée

    Scénarios d'application

    Réacteur anaérobie à haute efficacité IC Tour anaérobie UASB Traitement des eaux usées à haute concentration (1)jjxRéacteur anaérobie à haute efficacité IC Tour anaérobie UASB Traitement des eaux usées à haute concentration (3) 33u