





因为IC反应器相当上下两个UASB 反应器的串联运行,下面一个反应器具有很高的有机负荷率,起“粗”处理作用,上面一个反应器的负荷低,起“精”处理作用,使出水水质好且稳定。
5、抗低温能力强
温度对厌氧消化的影响主要是对消化速率的影响。IC反应器由于含有大量的微生物,温度对厌氧消化的影响不再显著和严重。通常IC厌氧器厌氧消化可在常温条件下20~25℃下进行,这样减少了消化保温的困难节省了能量。
6、具有缓冲PH的能力
内循环流量相当于厌氧区的出水回流,可利用COD转化的碱度,对反应器内PH保持很好的状态,同时还可减少进水的投碱量。
7、内部自动循环不必外加动力
普通厌氧反应器的回流是通过外部加压实现的,而IC反应器以自身产生的沼气作为提升的动力来实现混合液内循环,不必设泵强制循环,节省动力消耗。
8、启动周期短
IC反应器内污泥活性高,生物增殖快,为反应器快速启动提供有利条件。IC反应器启动周期一般为1~2个月.而普通UASB启动周期长达4~6个月。

厌氧罐跑泥的原因 厌氧反应器正常运行时,也会有少量的、新陈代谢的厌氧污泥随水流失,pp斜板沉淀池哪家好,若流失量明显大于产泥量,就称为大家常说的“跑泥”,那就需要特别重视了。 造成跑泥的原因有很多,常见的因素有:污泥空心,沉降性不好,上升流速过快,沼气管路堵塞,底部布水器设计不合理,三相分离器设计不合理,污泥床层搅动不充分,污泥等。 在解决污泥流失问题时,需要先分析问题的原因,再采取相应的解决措施。
对于不同浓度污水,确定UASB反应器形状和尺寸时,采用的设计参数不同。在相对低浓度废水,如生活污水,水力负荷是比有机负荷更为重要的参数。因此,依据水力负荷设计UASB反应器,然后再采用有机负荷验算系统的设计,反之亦然。
三相分离器的设计是厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)反应器成功运行的关键。通过对三相分离器的工作原理与设计要求的分析,运用流体力学理论,在VanDerMer等人提出的式反应器废水厌氧生物处理数学描述的基础上,建立了一种改进结构三相分离器的设计数学模型,可以求得三相分离器的结构尺寸。此设计在工程中得到了应用验证。
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