工作原理
IC内循环厌氧反应器外形是立式罐体,高度从16米到23米,直径从4米到20米。需要处理的废水使用高效的配水系统由反应器底部泵入反应器,与反应器内的厌氧颗粒污泥混合。在反应器下部主处理区,绝大部分有机物质被转化为甲烷和二氧化碳。这些混合气体(或者叫做沼气)由下部的三相分离器收集。产生的“气提”带动水流通过上升管进入反应器顶部的气液分离器。沼气从这个分离器中溢出反应器,水流经过下降管回到反应器的底部。在上部的精处理区,废水被进一步处理。沼气在精处理阶段的液相中脱离出来,接着被上部的三相分离器收集,处理过的水从反应器顶部排出。
这种自动调节的内循环技术在系统的运行上具有很多的优势,主要表现为节省运行成本,提高处理能力和增强稳定性。
优势
稳定的出水水质
产生绿水能源—沼气
自动/可调内循环,较少动力消耗
紧凑,占地小
污泥产生量小
较短的水力停留时间
能在较高的有机负荷下正常运行
抗冲击负荷能力强,耐水质、水量的变化
标准化系列产品
应用领域广泛,能提供给全球各地的用户
劣势
工艺设计要求高
设备制作难度大
技术操作要求高
IC内循环厌氧反应器外形是立式罐体,高度从16米到23米,直径从4米到20米。需要处理的废水使用高效的配水系统由反应器底部泵入反应器,与反应器内的厌氧颗粒污泥混合。在反应器下部主处理区,绝大部分有机物质被转化为甲烷和二氧化碳。这些混合气体(或者叫做沼气)由下部的三相分离器收集。产生的“气提”带动水流通过上升管进入反应器顶部的气液分离器。沼气从这个分离器中溢出反应器,水流经过下降管回到反应器的底部。在上部的精处理区,废水被进一步处理。沼气在精处理阶段的液相中脱离出来,接着被上部的三相分离器收集,处理过的水从反应器顶部排出。
这种自动调节的内循环技术在系统的运行上具有很多的优势,主要表现为节省运行成本,提高处理能力和增强稳定性。
优势
稳定的出水水质
产生绿水能源—沼气
自动/可调内循环,较少动力消耗
紧凑,占地小
污泥产生量小
较短的水力停留时间
能在较高的有机负荷下正常运行
抗冲击负荷能力强,耐水质、水量的变化
标准化系列产品
应用领域广泛,能提供给全球各地的用户
劣势
工艺设计要求高
设备制作难度大
技术操作要求高




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