Inquiry
Form loading...
IC visokoučinkoviti anaerobni reaktor UASB anaerobni toranj pročišćavanje otpadnih voda visoke koncentracije

Anaerobni reaktor

IC visokoučinkoviti anaerobni reaktor UASB anaerobni toranj pročišćavanje otpadnih voda visoke koncentracije

Anaerobno biološko pročišćavanje otpadnih voda je metoda pročišćavanja koja koristi razgradnju anaerobnih mikroorganizama za pročišćavanje organske tvari u otpadnim vodama u anaerobnim uvjetima. U anaerobnim uvjetima anaerobne bakterije u otpadnim vodama razgrađuju organske tvari poput ugljikohidrata, bjelančevina i masti u organske kiseline, a zatim dalje fermentiraju pod djelovanjem metanogena stvarajući metan, ugljični dioksid, vodik itd., pročišćavajući tako kanalizaciju. To je jedna od najboljih metoda obrade kućnog kanalizacijskog mulja, organske industrijske otpadne vode visoke koncentracije i fekalija.

    opis2

    Princip rada

    Osnovna struktura IC reaktora prikazana je na slici. Sastoji se od dva sloja UASB reaktora povezanih u seriju. Reaktor je prema funkciji podijeljen u 5 zona odozdo prema gore: zona miješanja, prva anaerobna zona, druga anaerobna zona, zona taloženja i zona odvajanja plina i tekućine.
    Zona miješanja: ulazna voda na dnu reaktora, granulirani mulj i smjesa isplake i vode koja refluksira iz zone odvajanja plina i tekućine učinkovito se miješaju u ovoj zoni
    Prva anaerobna zona: Mješavina mulja i vode nastala u zoni miješanja ulazi u ovu zonu, a pod djelovanjem mulja visoke koncentracije većina organske tvari se pretvara u bioplin. Uzdizanje miješane tekućine i nasilni poremećaj bioplina uzrokuju širenje i fluidizaciju mulja u reakcijskoj zoni, što jača kontakt između mulja i površine vode i održava visoku aktivnost. Kako se proizvodnja bioplina povećava, bioplin podiže dio mješavine mulja i vode u zonu odvajanja plina i tekućine na vrhu.

    Zona odvajanja plin-tekućina: bioplin u podignutoj smjesi ovdje se odvaja od mutne vode i izvozi u sustav za obradu. Mješavina blatne vode vraća se u najnižu zonu miješanja duž povratne cijevi i potpuno se miješa s muljem i ulaznom vodom na dnu reaktora. Ostvaruje se unutarnja cirkulacija miješane tekućine.

    Druga anaerobna zona: Osim dijela otpadne vode koja se pročišćava u prvoj anaerobnoj zoni, koja se podiže bioplinom, ostatak ulazi u drugu anaerobnu zonu kroz trofazni separator. Koncentracija mulja u ovom području je niska i većina organske tvari u otpadnoj vodi je razgrađena u prvoj anaerobnoj zoni, tako da je količina proizvedenog bioplina mala. Bioplin se uvodi u zonu separacije plin-tekućina kroz bioplinsku cijev, uzrokujući male smetnje u drugoj anaerobnoj zoni, koja pruža povoljne uvjete za zadržavanje mulja.

    Zona taloženja: Mješavina blata i vode u drugoj anaerobnoj zoni prolazi kroz separaciju kruto-tekuće u zoni taloženja. Supernatant se odvodi dalje od izlazne cijevi, a istaloženi granulirani mulj se vraća u sloj mulja u drugu anaerobnu zonu. Iz principa rada IC reaktora može se vidjeti da reaktor postiže SRT>HRT kroz 2-slojni trofazni separator kako bi se dobila visoka koncentracija mulja; putem velike količine bioplina i ozbiljnog poremećaja unutarnje cirkulacije, mulj i voda su u potpunom kontaktu i postiže se dobar učinak prijenosa mase.

    opis2

    Prednosti IC anaerobnog reaktora

    (1) Veliko volumetrijsko opterećenje
    (2) Uštedite investiciju i prostor
    (3) Jaka otpornost na udarno opterećenje
    (4) Jaka otpornost na niske temperature
    (5) Sposobnost puferiranja pH
    (6) Unutarnja automatska cirkulacija, nije potrebno vanjsko napajanje
    (7) Dobra stabilnost izlaza vode
    (8) Kratki ciklus pokretanja
    (9) Bioplin ima visoku iskoristivu vrijednost

    Scenariji primjene

    IC visokoučinkoviti anaerobni reaktor UASB anaerobni toranj obrada otpadnih voda visoke koncentracije (1)jjxIC visokoučinkoviti anaerobni reaktor UASB anaerobni toranj pročišćavanje otpadnih voda visoke koncentracije (3)33u