厌氧IC塔的上升流速计算怎么计算

第五章 厌氧处理法_图文_百度文库
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第五章 厌氧处理法
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你可能喜欢想详细知道斜管沉淀池 上升的水利流速如何计算?
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在保证水流速在层流的范围内(不能在紊流情况下),根据沉降物的沉降速度(根据各沉降物的性质(主要为粒径与重度)与溶液(水)的性质(主要为粘度),斜管间距(即沉降物的沉降距离)计算出沉降的时间,再根据水流速与斜管长度计算出水流经沉淀池的时间.如前者大于后者,即符合要求.在工程上各因素多变,要有一定的安全裕度.
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厌氧塔计算手册
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近 10 年来,已建造了许多处理工业废水的 UASB 反应器生产装置。实践证明:为了防止升流速度太大使悬浮固 体 大 量 流 失,UASB 反 应 器 在 处 理 中 低 浓 度( 1.5 ~2.0g COD /L)废水时,反应器的进水容积负荷率一般限制在 5 ~ 8kgCOD /(m3?d),在此负荷率下,最小 HRT 为 4 ~ 5h;在处理 COD 浓度为 5 ~ 9g/L 的高浓度有机废水时,反应器的进水容积负荷率一般被限制在 10 ~ 20kgCOD /(m3?d),以免由于产气负荷率太高而增加紊流造成悬浮固体的流失。为了克服这些限制,荷兰 PaquesBV 公司开发了一种内循环(internalcirculation,IC)反应器,IC 反应器在处理中低浓度废水时,反应器的进水容积负荷率可提高至 20 ~ 24kgCOD /(m3?d);处理高浓度有机废水时,进水容积负荷率可提高到35 ~50kg/(m3?d)。这是对现代高效反应器的一个突破,有着重大的 理 论 意 义 和 实 用。IC 反应器的基本构造与工作原理 IC 反应器的构造特点是具有很大的高径比,一般可达 4 ~ 8,反应器的高度可达 16 ~ 25m。所以在外形上看,IC 反应器实际上是个厌氧生化反应塔。由图 17-1 可知,进水通过泵由反应器底部进入第一反应室,与该室内的厌氧颗粒污泥均匀混合。废水中所含的大部分有机物在这里被转化成沼气,所产生的沼气被第一反应室的集气罩收集,沼气将沿着提升管上升。沼气上升的同时,把第一反应室的混合液提升至设在反应器顶部的气液分离器,被分离出的沼气由气液分离器顶部的沼气排出管排走。分离出的泥水混合液将沿着回流管回到第一反应室的底部,并与底部的颗粒污泥和进水充分混合,实现第一反应室混合液的内部循环。IC 反应器的命名由此得来。内循环的结果是,第一反应室不仅有很高的生物量、很长的污泥龄,并具有很大的升流速度,使该室内的颗粒污泥完全达到流化状态,有很高的传质速率,使生化反应速率提高,从而大大提高第一反应室的去除有机物能力。经过第一反应室处理过的废水,会自动地进入第二反应室继续处理。废水中的剩余有机物可被第二反应室内的厌氧颗粒污泥进一步降解,使废水得到更好的净化,提高出水水质。产生的沼气由第二反应室的集气罩收集,通过集气管进入气液分离器。第二反应室的泥水混合液进入沉淀区进行固液分离,处理过的上清液由出水管排走,沉淀下来的污泥可自动返回第二反应室。这样,废水就完成了在 IC 反应器内处理的全过程。综上所述可以看出,IC 反应器实际上是由两个上下重叠的 UASB 反应器串联组成的。由下面第一个 UASB 反应器产生的沼气作为提升的内动力,使升流管与回流管的混合液产生密度差,实现下部混合液的内循环,使废水获得强化预处理。上面的第二个UASB 反应器对废水继续进行后处理(或称精处理),使出水达到预期的处理要求。优点:IC反应器通过采用内循环技术,大幅度提高了C0D容积负荷,实现了泥水间的良好接触。由于采用了高的COD负荷,所以沼气产量高.加上内循环液的作用,使颗粒污泥处于膨胀流化状态,强化了传质效果,达到了泥水充分接触的目的。内循环技术不但增加了生物量,也改善了泥水接触,尽力挖掘了生化处理能力,抓住了厌氧废水处理的关键,体现了从根本上提高生化反应速率这一原则,实现了大幅度提高处理容量的目的。
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