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IC厌氧反应器的概述:

      IC随着科学的发展,科研的不断深入,IC厌氧反应器,许多新技术,新材料 厌氧反应器,新理念被广泛运用于环境保护行业,使我国环境保护技术得到的长足的发展。食品、生物、化工等行业排放大部分废水都属于高浓度有机废水,利用常规的物化、生化处理难达到处理目的,同时存在操作管理 IC高效厌氧反应器,投资大 内循环厌氧反应器,运行成本高等一系统问题。

IC厌氧反应器工艺原理:

      IC厌氧反应器高度可达16m~25m,高径比一般为4—8,由5个基本部分组成:混合区、颗粒污泥膨胀床区、精处理区、内循环系统和出水区。其中内循环系统是BYIC工艺的核心部分,由下层三相分离器、沼气提升管、气液分离器和泥水下降管组成。

 


厌氧反应器ABR的水力特性

   反应器的水力特性及其内部的混合程度决定着废水中基质与反应器中微生物的接触情况,从而影响整个反应器的处理效果。不同的研究成果均说明另外ABR反应器具有良好的水力条件及较低的死区百分率。Grobicki和Stuckey利用示踪响应方法研究了不同水力停留时间、不同污泥浓度、不同分格数的ABR反应器的水力特性和死区百分率。结果表明,济南专业IC厌氧反应器,在清水条件下ABR反应器的死区百分率(水力死区+生物死区)的范围一般在5%-20%之间。实际运行条件下,济南IC厌氧反应器价格,ABR反应器的死区空间可以分为水力死区和生物死区。

   水力死区随着水力停留时间(HRT)及反应器结构的不同而变化,HRT减少则水力死区增加。生物死区与污泥浓度、气体产率及HRT有关。HRT减少则生物死区也随之减少。水力死区和生物死区随HRT相反的变化关系表明,死区百分率与HRT无明显的相关关系。

   Grobicki等认为ABR反应器可以看作一系列串联的完全混合反应器(CSTRs) 组合,并且各级之间基本不存在返混现象。在单个反应室内,ABR的水力特性接近于完全混合式,济南IC厌氧反应器厂家,但从整体上看则近似于推流式,且分格数越多,ABR的水力特性越接近于推流式。

 


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