Inquiry
Form loading...
IC yüksek verimli anaerobik reaktör UASB anaerobik kule yüksek konsantrasyonlu kanalizasyon arıtma

Anaerobik Reaktör

IC yüksek verimli anaerobik reaktör UASB anaerobik kule yüksek konsantrasyonlu kanalizasyon arıtma

Kanalizasyonun anaerobik biyolojik arıtımı, anaerobik koşullar altında kanalizasyondaki organik maddeyi saflaştırmak için anaerobik mikroorganizmaların bozunmasını kullanan bir arıtma yöntemidir. Anaerobik koşullar altında, kanalizasyondaki anaerobik bakteriler, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar gibi organik maddeleri organik asitlere ayrıştırır ve daha sonra metan, karbondioksit, hidrojen vb. oluşturmak için metanojenlerin etkisi altında daha fazla fermente olur ve böylece kanalizasyonu arındırır. Evsel arıtma çamurları, yüksek konsantrasyonlu organik endüstriyel atık sular ve dışkılar için en iyi arıtma yöntemlerinden biridir.

    açıklama2

    Çalışma prensibi

    IC reaktörünün temel yapısı şekilde gösterilmiştir. Seri olarak bağlanan iki kat UASB reaktöründen oluşur. Reaktör fonksiyonuna göre aşağıdan yukarıya doğru 5 bölgeye ayrılmıştır: karıştırma bölgesi, birinci anaerobik bölge, ikinci anaerobik bölge, sedimantasyon bölgesi ve gaz-sıvı ayırma bölgesi.
    Karıştırma bölgesi: Reaktörün tabanından gelen su, granüler çamur ve gaz-sıvı ayırma bölgesinden geri akan çamur-su karışımı bu bölgede etkin bir şekilde karıştırılır.
    Birinci anaerobik bölge: Karışım bölgesinde oluşan çamur-su karışımı bu bölgeye girer ve yüksek konsantrasyonlu çamurun etkisi altında organik maddenin çoğu biyogaza dönüştürülür. Karışık sıvının yukarıya doğru yükselmesi ve biyogazın şiddetli şekilde bozulması, reaksiyon bölgesindeki çamurun genleşmesine ve akışkanlaşmasına neden olur, bu da çamur ile su yüzeyi arasındaki teması güçlendirir ve yüksek aktiviteyi korur. Biyogaz üretimi arttıkça çamur-su karışımının bir kısmı biyogaz tarafından üstteki gaz-sıvı ayırma bölgesine kaldırılır.

    Gaz-sıvı ayırma bölgesi: Kaldırılan karışımdaki biyogaz buradaki çamurlu sudan ayrıştırılarak arıtma sistemine aktarılır. Çamurlu su karışımı, dönüş borusu boyunca en alttaki karıştırma bölgesine geri döner ve reaktörün tabanında çamur ve gelen suyla tamamen karışır. Karışık sıvının iç sirkülasyonu gerçekleştirilir.

    İkinci anaerobik bölge: Birinci anaerobik bölgede arıtılan atık suyun biyogazla kaldırılan bir kısmı hariç, geri kalanı üç fazlı ayırıcı aracılığıyla ikinci anaerobik bölgeye girer. Bu bölgedeki çamur konsantrasyonu düşüktür ve atık sudaki organik maddenin çoğu birinci anaerobik bölgede bozunmuştur, dolayısıyla üretilen biyogaz miktarı azdır. Biyogaz, biyogaz borusu yoluyla gaz-sıvı ayırma bölgesine verilir ve ikinci anaerobik bölgeye çok az müdahale edilir, bu da çamurun tutulması için uygun koşullar sağlar.

    Sedimantasyon bölgesi: İkinci anaerobik bölgedeki çamur-su karışımı, sedimantasyon bölgesinde katı-sıvı ayrımına uğrar. Süpernatan, çıkış borusundan boşaltılır ve çökeltilmiş granüler çamur, ikinci anaerobik bölgedeki çamur yatağına geri döner. IC reaktörünün çalışma prensibinden, reaktörün yüksek çamur konsantrasyonu elde etmek için 2 katmanlı üç fazlı ayırıcı aracılığıyla SRT>HRT'ye ulaştığı görülebilmektedir; Büyük miktarda biyogaz ve iç dolaşımın ciddi şekilde bozulması yoluyla çamur ve su tamamen temas ettirilir ve iyi bir kütle transfer etkisi elde edilir.

    açıklama2

    IC anaerobik reaktörün avantajları

    (1)Yüksek hacimsel yük
    (2) Yatırımdan ve zemin alanından tasarruf edin
    (3) Güçlü darbe yükü direnci
    (4) Güçlü düşük sıcaklık direnci
    (5) pH'ı tamponlama yeteneği
    (6) Dahili otomatik sirkülasyon, harici güce gerek yok
    (7) İyi su çıkış stabilitesi
    (8)Kısa başlatma döngüsü
    (9) Biyogazın kullanım değeri yüksektir

    Uygulama Senaryoları

    IC yüksek verimli anaerobik reaktör UASB anaerobik kule yüksek konsantrasyonlu kanalizasyon arıtma (1)jjxIC yüksek verimli anaerobik reaktör UASB anaerobik kule yüksek konsantrasyonlu kanalizasyon arıtma (3)33u