IC反应器构造及设计要点_第1页
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文档简介

1、IC反应器IC反应器的原理IC反应器的构造特点是具有很大的高径比,一般可达4&反应器的 高度可达1625m。所以在外形上看,IC反应器实际上是个厌氧生化反应塔。由图17-1可知,进水通过泵由反应器底部进入第一反应室,与该室内的厌 氧颗粒污泥均匀混合。废水中所含的大部分有机物在这里被转化成沼气,所产生 的沼气被第一反应室的集气罩收集,沼气将沿着提升管上升。沼气上升的冋时, 把第一反应室的混合液提升至设在反应器顶部的气液分离器,被分离出的沼气由 气液分离器顶部的沼气排出管排走。分离出的泥水混合液将沿着回流管回到第一 反应室的底部,并与底部的颗粒污泥和进水充分泯合,实现第一反应室混合液的 内部循环。

2、IC反应器的命名由此得来。内循环的结果是,第一反应室不仅有很 髙的生物屋、很长的污泥龄,并具有很大的升流速度,使该室内的颗粒污泥完全 达到流化状态,有很高的传质速率,使生化反应速率提高,从而大大提高第一反 应室的去除有机物能力。经过第一反应室处理过的废水,会自动地进入第二反应 室继续处理。废水中的剩余有机物可被第二反应室内的厌氧颗粒污泥进一步降解, 使废水得到更好的净化,提高出水水质。产生的沼气由第二反应室的集气罩收集, 通过集气管进入气液分离器。第二反应室的泥水混合液进入沉淀区进行固液分离, 处理过的上清液由出水管排走,沉淀下來的污泥可自动返回第二反应室。这样, 废水就完成了在IC反应器内处

3、理的全过程。综上所述可以看出,IC反应器实际上是由两个上下重叠的UASB反应器 串联组成的。由下面第一个UASB反应器产生的沼气作为提升的内动力,使升 流管与回流管的混合液产生密度差,实现下部混合液的内循环,使废水获得强化 预处理。上面的第二个UASB反应器对废水继续进行后处理(或称精处理),使 出水达到预期的处理要求。岀水传沉淀区进水、第反应室图17-11(:反应器构造原理下图为BIOPAQ IC reactor的示意图:| (沼气麻IC reactor(7)二级三相分离辱(9)下降菅(4) 一级三相分离器(旋浣气液分藹益一(16岀水深度净化念应室(5)上升管(3)流化床艮应室布*器(1谶K

4、二、IC反应器的设计IC反应器的涉及内容包括反应器的容积负荷、三相分离器、循环系统、布 水系统及反应器的外形尺寸等。1 COD容积负荷的确定表归纳了国外生产装置和中试装置所推荐的COD容积负荷。这些数据 对于主要含溶解性有机物的废水来水,是比较安全的,实际的中试和小试装置上 达到的COD负荷远远高于此值。表4J IC反应器的设计COD容积负荷温喪(9)设计负荷C kgCOD/m2d )4030-403020-302015201510-1510510注:容积负荷的容积按反应器的总容积计算。2、三相分离器三相分离器的设计目的是使沼气从混合液和上浮的污泥絮体或颗粒屮分离 出来,并使污泥尽可能很好地与

5、水分离,返回反应区。三相分离器同UASB中的,因此具体见UASB中三相分离器的设计。3、配水系统为了尽可能减少污泥床内出现的沟流、断路等不利因素,涉及良好的配水 系统显得尤其重要。均匀的布水利良好的混合将充分发挥IC反应器内颗粒污泥 的性能,提舟生化降解速率创造条件。反应器底部配水管的布置方式可以是多种 多样的(详细见UASB中的布水方式)。比较简单的是采用类似快滤池用的穿孔 管配水系统。国外在生产装置的设计中,常根据反应器内可能的污泥状态和最小 COD容积负荷确定每平方米底而积所需要的进水孔数(见表4-2)0污泥状态污泥床污泥度底面积(m2 /个孔最小COD负荷(kg/md)密实的絮状淘泥4

6、01v2血松的絮状污泥3项粒污泥124、循环系统IC反应器中的三相分离器、气液分离器和沼气提升管、泥水下降管构成了 反应器的“心脏”和循环系统,两者协同作用使得该反应器在处理有机工业废水 方而比其他反应器更有优势。一级三相分离器收集的沼气经由沼气提升管携带泥 水倒入顶部的气液分离粘,分离后的泥水再沿泥水卜降管返回反应器底部,与底 部进水充分混合。因此,沼气提升管的设计要考虑能够使所收集的沼气顺利导出, 还要考虑由气体上升产生的气提作用能够带动泥水上升至顶部的气液分离器。这 必然涉及到一级三相分离器的相对位置和沼气提升管管径的大小。泥水下降管必 须保证不被下降的污泥堵塞,其管径可比沼气提升管管径

7、粗一些,以利于泥水在 重力作用下H然下降至反应器底部和进水混合。此外,顶部气液分离器要大小适 当,以维持一定的液位从而保证稳定的内循环量。5、高径比的控制对于特定的废水,在一定的处理容量条件下高径比的不同将直接导致反应器 内水流状况的不同,并通过传质速率最终影响生物降解速率,能否控制合适的高 径比还将直接影响沉淀出水的效果。过高的反应器高度必使水泵动力消耗增加。 国外的生产装置,高径比一般为48,反应器的直径和高度的关系主要通过选 择适当的表面负荷(或水力停留时间來确定)。根据反应器的高度、容积、以及 设计的表面负荷,便可以确定反应器的横截面积。6、其他在几乎所有的IC反应器的文献里的构造图中,在与第一级三相分离器相连 的出气管(即上水管)和下降管以及与第二级三相分离器相连的出气管

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