



高能度废水厌氧反映器
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IC厌氧反映器的具体资料:
简介:IC厌氧反映器是一种高效的多级内循环反映器,是第三代厌氧反映器的典型代表。与前二代厌氧器相比、它拥有占地面积少、容积负荷量高,布水均匀,抗冲击能力强、机能更不变、操作更单一的多种优势。例如,当COD为10000-15000mg/l时的高浓杜仔机废水,第二代USCB反映器通常容积负荷为5-8kgCODm3.d, 第三代IC厌氧反映器容积负荷可达到10-18kgCODm3.d, 与第二代厌氧罐相比、IC拥有以下利益:
拥有很高的容器负荷率;
占地面积幼、节俭基地投资;
出水不变性好;
工作道理:
IC反映器机关的特点是拥有很大的高径比,通常可达4-8,反映器的高度达到20m左右。整个反映器由第一厌氧反映室和第二厌氧反映室叠加而成。每个厌氧反映室的顶部各设一个气、固、液三相分离器。第一级三相分离器重要分离沼气和水,第二级三相分离器重要分离污泥和水,进水和回流污泥在第一厌氧反映室进行混合。第一反映室有很大的去除有机能力,进入第二厌氧反映室的废水可持续进行处置,去除废水中的渣滓有机物,提逾越水水质。
利用特点
极高COD负荷(8-15 kg CODcr/m3/d)
结构紧凑,节俭占地面积 ◇借沼气内能提升实现内循环,不用表加动力
抗冲击负荷能力强
拥有缓冲pH的能力
出水不变性好
高靠得住性
基建投资低
IC处置技术利用近况及发展远景
IC处置技术从问世以来已成功利用于土豆加工、菊苣加工、啤酒、柠檬酸和造纸等废水处置中。1985年荷兰初次利用IC反映器处置土豆加工废水,容积负荷(以COD计)高达35~50kg/(m3?d),停顿功夫4~6 h[9];而处置同类废水的UASB反映器容积负荷仅有10~15 kg/(m3?d),停顿功夫长达十几到几十个幼时[3]。
在啤酒废水处置工艺中,IC技术利用得较多,目前我国已有3家啤酒厂引进了此工艺。从运行了局看,IC工艺容积负荷(以COD计)可达15~30 kg/(m3?d),停顿功夫2~4.2 h,COD去除率ηCOD>75%[9];而UASB反映器容积负荷仅有4~7 kg/(m3?d),停顿功夫近10 h[3]。
对于处置高浓度和高盐度的有机废水,IC反映器也有成功的经验。位于荷兰Roosendaal的一家菊苣加工厂的废水,COD约7900mg/L,SO42-为250mg/L,Cl-为4200mg/L。选取22m高、1100m3容积的IC反映器,容积负荷(以COD计)达31 kg/(m3?d),ηCOD>80%,均匀停顿功夫仅6.1 h[9]。
我国三门峡罗氏中亚柠檬有限公司的IC厌氧处置系统自1998年12月运行以来一向都很不变,进水COD通常在8000mg/L以上,pH5.0左右,容积负荷(以COD计)可达30 kg/(m3?d),出水COD根基在2000mg/L以下,且每千克COD产沼气0.42m3[10]。1996年IC反映器初次利用于纸浆造纸行业,并迅速获得客户欢迎,至今全世界造纸行业已建造IC反映器23个[11]。
表1列出了IC反映器和UASB反映器处置典型废水的对照了局,从表中数据能够看出,IC反映器在很大水平上解决了UASB的不及,大大提高了反映器单元容积的处置容量。
表1 IC反映器与UASB反映器处置一样废水的对比了局[1]
| 对比指标 | 反映器类型 | |||
| IC | UASB | |||
| 啤酒废水 | 土豆加工废水 | 啤酒废水 | 土豆加工废水 | |
| 反映器体积(m3) | 6×162 | 100 | 1400 | 2×1700 |
| 反映器高度(m) | 20 | 15 | 6.4 | 5.5 |
| 水力停顿功夫(h) | 2.1 | 4 | 6 | 30 |
| 容积负荷kg/(m3?d) | 24 | 48 | 6.8 | 10 |
| 进水COD(mg/L) | 2000 | 6000~8000 | 1700 | 12000 |
| ηCOD(%) | 80 | 85 | 80 | 95 |
随着出产的发展,经济高效、节能省地的厌氧反映器越来越受到水处置工作者的青睐。IC反映器的一系列技术利益及其工程成功实际,是现代厌氧反映器的一个突破,值得进一步钻研开发。并且由于反映器容积幼,出产、运输、装置和维建都极度方便,产业化远景也很乐观。
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内循环厌氧处置技术(以下简称IC厌氧技术)就是在这一布景下产生的较高处置技术,它是20世纪80年代中期由荷兰PAQUES公司研发成功,并推入国际废水处置工程市场,目前已成功利用于土豆加工、啤酒、食品和柠檬酸等废水处置中。实际证明,该技术去除有机物的能力远远超过通常厌氧处置技术(如UASB),并且IC反映器容积幼、投资少、占地省、运行不变,是一种值得推广的宽泛厌氧处置技术。
厌氧处置是废水生物处置技术的一种步骤,要提高厌氧处置速度和效能,除了要提供给微生物一个优良的成长环境表,维持反映器内高的污泥浓度和优良的传质成效也是2个关键性行动。 以厌氧接触工艺为代表的第1代厌氧反映器,污泥停顿功夫(SRT)和水力停顿功夫(HRT)大体一样,反映器内污泥浓度较低,处置成效差。为了达到较好的处置成效,废水在反映器内通常要停顿几天到几十天之久。
以UASB工艺为代表的第2代厌氧反映器,依附颗粒污泥的形成和三相分离器的作用,使污泥在反映器中滞留,实现了SRT>HRT,从而提高了反映器内污泥浓度,但是反映器的传质过程并不梦想。要改善传质成效的步骤就是提高表表水力负荷和表表产气负荷。然而高负荷产生的剧烈搅动又会使反映器内污泥处于齐全膨胀状态,使正本SRT>HRT向SRT=HRT方向转变,污泥过量流失,处置成效变差。
适应领域:处置技术从问世以来已成功利用于土豆加工、菊苣加工、啤酒、柠檬酸和造纸等废水处置中。1985年荷兰利用反映器处置土豆加工废水,容积负荷(以COD计)高达35~50kg/(m3·d),停顿功夫4~6 h;而处置同类废水的UASB反映器容积负荷仅有10~15 kg/(m3·d),停顿功夫长达十几到几十个幼时。
在啤酒废水处置工艺中,技术利用得较多,目前我国已有3家啤酒厂引进了此工艺。从运行了局看,工艺容积负荷(以COD计)可达15~30 kg/(m3·d),停顿功夫2~4.2 h,COD去除率ηCOD>75%;而UASB反映器容积负荷仅有4~7 kg/(m3·d),停顿功夫近10 h。 对于处置高浓度和高盐度的有机废水,IC反映器也有成功的经验。废水COD约7900mg/L,SO42-为250mg/L,Cl-为4200mg/L。选取22m高、1100m3容积的IC反映器,容积负荷(以COD计)达31 kg/(m3·d),ηCOD>80%,均匀停顿功夫仅6.1 h。
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