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Tratamento de esgoto de alta concentração da torre anaeróbica do reator anaeróbico de alta eficiência IC UASB

Reator Anaeróbico

Tratamento de esgoto de alta concentração da torre anaeróbica do reator anaeróbico de alta eficiência IC UASB

O tratamento biológico anaeróbico de esgoto é um método de tratamento que utiliza a degradação de microrganismos anaeróbios para purificar a matéria orgânica do esgoto em condições anaeróbicas. Sob condições anaeróbicas, as bactérias anaeróbicas no esgoto decompõem a matéria orgânica, como carboidratos, proteínas e gorduras, em ácidos orgânicos e, em seguida, fermentam ainda mais sob a ação de metanógenos para formar metano, dióxido de carbono, hidrogênio, etc., purificando assim o esgoto. É um dos melhores métodos de tratamento para lodo de esgoto doméstico, águas residuais industriais orgânicas de alta concentração e fezes.

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    Princípio de trabalho

    A estrutura básica do reator IC é mostrada na figura. É composto por duas camadas de reatores UASB conectados em série. De acordo com a função, o reator é dividido em 5 zonas de baixo para cima: zona de mistura, primeira zona anaeróbica, segunda zona anaeróbica, zona de sedimentação e zona de separação gás-líquido.
    Zona de mistura: A água que entra no fundo do reator, o lodo granular e a mistura lama-água que reflui da zona de separação gás-líquido são efetivamente misturados nesta zona
    A primeira zona anaeróbica: A mistura lama-água formada na zona de mistura entra nesta zona e, sob a ação de lodo de alta concentração, a maior parte da matéria orgânica é convertida em biogás. A ressurgência do líquido misturado e a violenta perturbação do biogás fazem com que o lodo na zona de reação se expanda e fluidize, o que fortalece o contato entre o lodo e a superfície da água e mantém alta atividade. À medida que a produção de biogás aumenta, parte da mistura lama-água é elevada pelo biogás para a zona de separação gás-líquido no topo.

    Zona de separação gás-líquido: O biogás na mistura elevada é aqui separado da água lamacenta e exportado para o sistema de tratamento. A mistura de água lamacenta retorna para a zona de mistura mais baixa ao longo do tubo de retorno e é totalmente misturada com o lodo e a água que entra no fundo do reator. A circulação interna do líquido misturado é realizada.

    Segunda zona anaeróbica: Com exceção de parte das águas residuais tratadas na primeira zona anaeróbica, que é elevada pelo biogás, o restante entra na segunda zona anaeróbica através do separador trifásico. A concentração de lamas nesta área é baixa e a maior parte da matéria orgânica nas águas residuais foi degradada na primeira zona anaeróbica, pelo que a quantidade de biogás gerada é pequena. O biogás é introduzido na zona de separação gás-líquido através da tubulação de biogás, causando pouca perturbação à segunda zona anaeróbica, o que proporciona condições favoráveis ​​para a retenção do lodo.

    Zona de sedimentação: A mistura lama-água na segunda zona anaeróbica sofre separação sólido-líquido na zona de sedimentação. O sobrenadante é drenado do tubo de saída e o lodo granular precipitado retorna ao leito de lodo na segunda zona anaeróbica. Pode-se observar pelo princípio de funcionamento do reator IC que o reator atinge SRT>HRT através de um separador trifásico de 2 camadas para obter uma alta concentração de lodo; através de uma grande quantidade de biogás e severa perturbação da circulação interna, a lama e a água são totalmente contatadas e um bom efeito de transferência de massa é obtido.

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    Vantagens do reator anaeróbico IC

    (1)Alta carga volumétrica
    (2) Economize investimento e espaço
    (3) Forte resistência à carga de impacto
    (4) Forte resistência a baixas temperaturas
    (5) Capacidade de tamponar o pH
    (6) Circulação automática interna, sem necessidade de energia externa
    (7) Boa estabilidade na saída de água
    (8)Curto ciclo de inicialização
    (9) O biogás tem alto valor de utilização

    Cenários de aplicação

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