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廢水處理設備中的IC反應器原理


廢水處理設備IC反應器的構造特點是具有很大的高徑比,一般可達48,反應器的高度可達1625m。所以從外形上看,IC反應器實際上是個厭氧生化反應塔。

 

由上圖可知,進水通過泵由反應器底部進入第一反應室,與該室內的厭氧顆粒污泥均勻混合。廢水中所含的大部分有機物在這里被轉化成沼氣,所產生的沼氣被第一反應室的集氣罩收集,沼氣將沿著提升管上升。沼氣上升的同時,把第一反應室的混合液提升至設在反應器頂部的氣液分離器,被分離出的沼氣由氣液分離器頂部的沼氣排出管排走。分離出的泥水混合液將沿著回流管回到第一反應室的底部,并與底部的顆粒污泥和進水充分混合,實現第一反應室混合液的內部循環。IC反應器的命名由此得來。

內循環的結果是,第一反應室不僅有很高的生物量、很長的污泥齡,并具有很大的升流速度,使該室內的顆粒污泥完全達到流化狀態,有很高的傳質速率,使生化反應速率提高,從而大大提高第一反應室的去除有機物能力。經過第一反應室處理過的廢水,會自動地進入第二反應室繼續處理。廢水中的剩余有機物可被第二反應室內的厭氧顆粒污泥進一步降解,使廢水得到更好的凈化,提高出水水質。產生的沼氣由第二反應室的集氣罩收集,通過集氣管進入氣液分離器。第二反應室的泥水混合液進入沉淀區進行固液分離,處理過的上清液由出水管排走,沉淀下來的污泥可自動返回第二反應室。這樣,廢水就完成了在 IC 反應器內處理的全過程。

 

   綜上所述可以看出,IC 反應器實際上是由兩個上下重疊的UASB反應器串聯組成的。由下面第一個UASB反應器產生的沼氣作為提升的內動力,使升流管與回流管的混合液產生密度差,實現下部混合液的內循環,使廢水獲得強化預處理。上面的第二個UASB 反應器對廢水繼續進行后處理(或稱精處理),使出水達到預期的處理要求。

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