




应用IC的经济效益厌氧反应的产物沼气具有很好的经济价值,理论上废水厌氧过程中每去除1kgCOD可产生0.5Nm3(标准状况下)沼气,每1Nm3沼气的用于燃烧的热值相当于1㎏标煤的热值。若用沼气进行发电,每1Nm3沼气可发1.6kwh,因此可得,处理1吨COD可发电900 kwh,阜阳三相分离器,按0.5元/ kwh计,处理1吨COD可产生450元的经济效益。从烟气中分离出来的小液滴慢慢凝聚成较大的液滴,管束除雾器技术规范然后沿管束除雾器叶片往下滑落至浆液池。近几年二十余座IC厌氧反应器在各个高浓度有机废水领域的成功应用充分证明,IC厌氧反应器在稳定运行负荷、去除效率等都优于国外同类技术,但是相同规模的IC***仅为国外的1/2左右,而且还有很好的经济效益。因此,BIC厌氧反应器是处理高浓度有机废水的可靠、经济的选择。
三相分离器
膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器是在UASB反应器的基础上发展起来的第三代厌氧生物反应器,与UASB反应器相比,它们大的区别在于反应器内液体上升流速的不同。在吸收塔内,经过研究,我们可以发现,在弯曲通道内气液两相流场的分布和流动状态非常复杂,其压降受气流速度、叶片转折角、液滴与气流间相互作用的影响。在UASB反应器中,水力上升流速一般小于1m/h,污泥床更象一个静止床,而EGSB反应器通过采用出水循环,三相分离器设计,其水力上升流速一般可达5~10m/h,所以
反应器具有很大的高径比,可高达20米或更高。因此对于相同容积的反应器而言,EGSB反应器的占地面积大为减少;
颗粒污泥的膨胀床改善了废水中有机物与微生物之间的接触,强化了传质效果;
高容积负荷可达30kgCOD/m3?d;
布水均匀,三相分离器的工作状态和条件稳定。

UASB厌氧反应器的详细设计
(1) 反应器的体积和高度:采用水力停留时间进行设计时,体积计算。选择反应器高度的原则是设计、运行和经济上综合考虑的结果。从设计、运行方面考虑:高度会影响上升流速,高流速增加系统扰动和污泥与进水之间的接触。厌氧反应器的生产流程及构造:反应器由反应区、沉淀区和气室三部分组成。但流速过高会引起污泥流失,为保持足够多的污泥,上升流速不能超过一定的限值,从而使反应器的高度受到限制;高度与溶解度有关,uasb 三相分离器,反应器越高溶解的浓度越高,因此,值越低。如值低于**值,会危害系统的效率。从经济上考虑土方工程随池深增加而增加,但占地面积则相反;考虑当地的气候和地形条件,一般将反应器建造在半地下减少建筑和保温费用。经济的反应器高度深度一般是在4-6m之间,并且在大多数情况下这也是系统好的运行范围。对于反应器还有其他的流速关系。对于日平均上升流速的推荐值见表。应该注意对短时间的高峰值是可以承受的(即暂时的高峰流量可以接收)
(2) UASB厌氧反应器的上部设置气、固、液三相分离器,下部为污泥悬浮层区和污泥床区,废水由反应器底部均匀泵入污泥订区,与厌氧污泥充分接触反应,有机物被厌氧微生物分解成沼气。气体先被分离后进入集气室,然后固液混合液在沉淀区进行分离,下沉的固体靠重力由回流缝返回反应区,三相分离器的效果直接影响着反应器的处理效果。液体、气体与固体形成混合液流上升至三相分离器,使三者很好地分离,使以上的有机物被转化为沼气,完成废水处理过程。
(3) 应用特点
(4) 高COD负荷
(5) 可产生高沉降性能的颗粒污泥
(6) 可以产生能源(沼气)
(7) 运行费用低
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