IC反应器容积负荷率高出普通UASB反应器3倍左右,其体积相当于普通反应器的1/4—1/3左右,大大降低了反应器的基建投资;而且IC反应器高径比很大(一般为4—8),所以占地面积少。
从工程实践的角度对IC反应器的应用与研究现状进行了介绍,并对IC反应器在工程应用中暴露出来的问题进行了详细分析,最后指出了IC反应器的研究发展趋势,表明IC反应器具有产业化的发展前景。
ic厌氧反应器的工艺及设备计算实例 一、厌氧反应器的工艺设计 1、水质指标 2、处理效果 二、IC反应器的设计计算 1、有效容积 2、IC反应器的几何尺寸 3、IC反应器总容积负荷率 4、IC反应器的循环量 5、进水管径 6、一级提升管 7
本文报导了用IC厌氧反应器处理酒精废醪的中试结果:容积有机负荷达到30.5lcgCOD m一。d一;并根据中试结果和对IC反应器结构原理的分析,认为将处理酒精废醪的USR改造成IC厌 氧反应器是可行的.
在介绍了Ic反应器的基本构造和原理的基础上,提出突破目前研究Ic反应器基于保持大量活性污泥和良好传质常规, 从污泥龄及水力停留时间、水力流态、微生物体的聚合状态三个 崭新角度综合研究了IC反应器的设计工艺思想,并突出了其核 心内污泥循环技术
试验对3 组生产性IC 反应器的启动过程进行了研究。这3 组生产性IC 反应器在进水COD 平均浓度约15 700 mg / L 时,出水COD 去除率均达到95 %以上,都能够完成启动过程。
介绍了厌氧折流板反应器的基本原理、主要工艺性能、回流对ABR工艺运行效果的影响,阐述了国内外有关 ABR的研究和应用现状。ABR工艺具有结构简单、能耗低、运行管理方便等显著特点,在水力条件、对微生物的截留和去除 能力及微生物种群的分布方面,
介绍了自内外对厌氧折流板反应器(ABR)的特性研究.包括生物分离特性、颗粒污泥特性、水力 特性 的研 究 介绍了ABR 处理不同废水的研究 ,ABR 拥有许多优于其他厌氧工艺的特点 ,能够处理各种不同类型的废水 ,如低 温废 水、有机废水、
IC反应器有两级反应室,每级反应室上部设置了一个三相分离装置。进水通过泵由反应器底部进入反应室,与该室内的厌氧颗粒污泥均匀混合。
对IC反应器的结构、原理进行了简要介绍,并结合其工艺思想及应用实例指出IC反应器是对现代高效厌氧反应器的一种突破,具有处理效率高,抗冲击能力强等特点,有着重大的理论意义和实用价值.
内循环(IC)厌氧反应器及处理造纸综合废水研究IC 厌 氧 技术的核心是借助反应器内所产沼气的提升作用实现内循环,达 到强化过程传质、提高基质转化效率的作用。废水基质浓度愈大、沼气产生 量愈大、内循环作用愈强、传质过程愈强烈、基质转化效率愈
AnMBR 是有效结合膜分离技术和厌氧生物处理单元的新型高效水处理技术。这一技术在保留厌氧技术诸多优点的基础上, 由于引入膜组件实现了高效的固液分离效果, 还带来了一系列优点。
UASB反应器中的厌氧反应过程与其他厌氧生物处理工艺一样,包括水解,酸化,产乙酸和产甲烷等。通过不同的微生物参与底物的转化过程而将底物转化为较终产物--沼气、水等无机物。
内循环厌氧处理技术(简称IC厌氧技术)是一种适合于处理有机高浓度水的技术。本文介绍了Ic 反应器的基本结构与原理,IC反应器的水力模型和动力模型,总结了IC反应器的优点,并结合工程实例展望了IC 反应器在我国造纸工业中的发展前景。
垃圾填埋场渗滤液中难生物降解有机物多,可生化性差,其BOD5/COD低达0.1~0.2[1],我国目前多将渗滤液与城市污水进行混合处理。
对由于有机负荷提升过快导致酸化的IC反应器,在工程上采用好氧出水回流稀释 可以较好地恢复Ic反应器的正常运行,这一措施简便易行,费用低,但重新启动比初次启动需要更 长的时间。
本文简介了IC反应器的一些特点,阐述了反应器内循环流形成的机理,重点介绍了三种基于结构创新设计测量内循环流量的方法,并对这三种方法作了详细评述。
针对淀粉废水有机物浓度高、可生化性好的特点,选择内循环厌氧反应器(IC)/好 氧处理工艺。Ic反应器可去除大部分有机物,减轻后续好氧处理的压力。运行结果表明,原水 COD为4 500~5 300 m g/L,出水COD为220—300 mg
Understanding the removal mechanisms of PPCPs and the influence of main technological parameters in anaerobic UASB and a
某酒精企业污水处理场处理经由酒精蒸发工艺排出的二次蒸汽冷凝水及事故排放的部分离心清液两股废水。平均水量为405 m3/d,平均温度为50℃左右,pH值为3.6,原液COD约为8000mg/l ,SS为1600mg/l
随着工业的飞速发展和人口的不断增加,能源,资源和环境等问题日趋严重,近30年来,能源的短缺变的突出。采用传统的好氧生物处理方法处理废水要消耗大量能源,发达国家用于废水的能耗已占到了全国总电耗的1%左右。废水好氧生物处理方法的实质是利用电能的
焦化废水是在生产焦炭、煤气、焦油及其它焦化产品的过程中产生的废水。由于焦化废水含高浓度的氨氮和许多难生物降解有机物,对环境危害较大。
详细阐述了多隔室厌氧反应器(ABR)的构造特点、工艺特点和生物特点,介绍了在有机废水处理中 的应用.分析了亟需研究的若干问题及发展前景
本文就啤酒废水处理过程中厌氧颗粒驯化过程及微生物群落等进行光学显微镜和扫描电镜跟踪观察和研究。结果表明,厌氧序批式反应器(Anaeroibc Sequencing Batch Reactor.ASBR)在处理啤酒废水过程中,厌氧颗粒污泥的形
介绍了厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器的特点和工作原理,综述了 EGSB 反应器在低温低浓度废水、高浓度有机废水和含有毒物质的工业废水处理方面的研究,以及在厌氧脱氮和生物制氢新研究领域的研究情况,最后提出了 EGSB 反应器的研发方向。
采用一个9.9L的厌氧折流板反应器处理低浓度废水(COD500mg/L),研究了低温对反应器运行性能的影响。
近年来UASB反应器在国内污水处理行业的应用已经相当广泛,特别是在处理酒精工业废水时,由于其可生化性较高,许多改建、新建项目多选用这种高效的厌氧生物反应器。本文跟据工程实例分析在UASB反应器调试启动时所注意的一些要点。
建议使用散流式曝气器,通过曝气产生的气泡及水流,使膜丝充分抖动对膜进行擦洗。同时采用间歇的运行方式,自吸泵抽吸13分钟,停止2分钟,可防止膜孔堵塞,使长期的稳定运行成为可能。系统运行时,采用恒定流量办法,抽吸负压可通过电接点式压力表读取,膜
氨氮吸附再生技术(Ammonian adsorb-regeneration technology)简称AAR,是通过对植物性分子筛新技术的技术性能和工艺改造,利用离子交换技术对废水中氨氮加以去除、交换出来,通过再生利用,达到去除水体氨氮成分