





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。

淀粉废水处理的三相分离器,包括:多个均匀分布的气水分离罩,每个气水分离罩上表面安装有插入气水分离罩内腔的排气管;每个气水分离罩下表面各边焊接有导流板,每个导流板下方安装有分布与每个导流板平行的挡板;相邻气水分离罩之间设置有气封;所述气封与所述挡板形成回流缝,所述气封与所述导流板形成分离口。本发明中提供的三相分离器能够对淀粉废水进行处理,并且将淀粉废水反应产生的沼气、沉淀物和上层的清液分离开,产生的沼气通过排气管排放至储存装置中,上层清液通过排水槽排放出去进行下一步的处理等等,不仅能够降低淀粉废水中的COD,符合排放的标准;还能产生沼气用于燃烧,具有较好的节能减排效果。

三相分离器的原理:
IC、EGSB反应器同属于新一代反应器,结构原理大致相同,其主要的关键部位是三相分离器和布水系统的合理设计。无论是IC反应器还是EGSB反应器,在设计上,都应该根据具体水质参数的不同进行部件的详细设计,尤其是三相分离器和布水系统,这主要是因为水质的生化性不同、产气系数不同、水质的物理性质等决定。例如,pp斜板混合沉淀池哪家好,产气系数为0.3、0.35、0.43等,有的废水水质产气系数高达0.6左右,其产气的速率有着较大的差别,这需要三相分离器对气体与颗粒污泥等具有较强的分离能力。再例如,有的废水水质SS较高,或者是水质容易产生泡沫等,对三相分离器要求必须具备良好的流化分离效果。
IC、EGSB反应器属于厌氧,相对于传统的UASB系统,三相分离器的要求更高,必须具备更好的处理能力,因此,他们的三相分离器有着明显的差别。好的三相分离器对污泥床的正常运行和获得良好的出水水质起着十分重要的作用。
三相分离器必须具备的特点:
1、水和污泥的混合物在进入沉淀室之前,气泡必须得到分离;
2、混合液进入沉淀区前,通过入流孔道的流速不大于颗粒污泥的沉降速度;
3、由于厌氧颗粒污泥具有凝结的性质,液流上升通过泥层时,应有利于在沉淀区内形成污泥层,沉淀区斜壁角度要适当,应使沉淀在斜底上的污泥不积聚,尽快滑回反应区内。
4、应防止气室产生大量的泡沫,并控制气室的高度,防止浮渣堵塞出气管;
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