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廣電計量檢測集團股份有限公司

IC 內循環厭氧反應器

參考價面議
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  • 公司名稱山東善若環境科技有限公司
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  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2021/12/20 18:13:45
  • 訪問次數531
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山東善若環境科技有限公司是一家專注于污水處理相關產品的研發及生產的科技型企業,集科研、技術、生產、銷售及服務于一體,在高濃度難降解有機廢水的預處理及深度處理中積累了豐富的經驗及解決方案,尤其在微電解技術、臭氧催化技術、電催化氧化技術及芬頓催化氧化等物化處理相關技術的研發和工程應用方面處于國內*水平。
   公司依托國內多家院校的眾多專家長期技術合作與幫助,在三十余年經驗基礎上升級改進相關產品,尤其是鐵碳微電解技術、臭氧催化氧化技術、電催化氧化技術及芬頓無泥催化氧化技術都實現了根本性突破:

真正解決了微電解技術的板結、鈍化、污泥量大及反復更換的難題;

擺脫了傳統臭氧利用率低、催化組分易流失,基體損耗、破碎問題;

消除電催化氧化極板消耗,效率低下問題,實現多向催化。

實現芬頓氧化技術無泥運行(無需投加硫酸亞鐵),自動化操作,*擺脫無泥廢物問題。

公司技術力量雄厚,以客戶至上為己任,以負責的態度、用心的服務為客戶提供高質量產品,為地球環境的可持續發展盡一份力。公司愿與社會各界朋友一起為呵護我們的碧水藍天而努力!


鐵碳填料,微電解填料,臭氧催化劑
一、IC內循環厭氧反應器系統組成:IC內循環厭氧反應器是一種高效的多級內循環厭氧反應罐,相當于兩個UASB串聯使用,主要由混合區、顆粒污泥膨化去、深處理區、內循環系統、出水去五部分組成,核心部分由布水器、下三相分離器、上三相分離器、提升管、泥水回流管、氣液分離器、罐體及溢流系統組成
IC 內循環厭氧反應器 產品信息

一、IC 內循環厭氧反應器系統組成:

IC 內循環厭氧反應器是一種高效的多級內循環厭氧反應罐,相當于兩個UASB串聯使用,主要由混合區、顆粒污泥膨化去、深處理區、內循環系統、出水去五部分組成,核心部分由布水器、下三相分離器、上三相分離器、提升管、泥水回流管、氣液分離器、罐體及溢流系統組成。

二、IC 內循環厭氧反應器工作原理:

兩層三相分離器人為的將整個反應區分為上、下兩個區域,下部為高負荷區域,上部為深處理區。廢水在進入IC反應器底部時,與從下三相氣液分離器回流的水混合,混合水在通過反應器下部的顆粒污泥層時,將廢水中大部分的有機物分解,產生大量的沼氣。通過下三相分離器的廢水由于沼氣的提升作用被提升到上部的氣水分離裝置,將沼氣和廢水分離,沼氣通過管道排出,分離后的廢水再回流到罐的底部,與進水混合;經過下三相分離器的廢水繼續進入上部的深處理區,進一步降解廢水中的有機物。然后廢水通過上三相分離器進入分離區將顆粒污泥、水、沼氣進行分離,污泥則回流到反應器內以保持生物量,沼氣由上部管道排出,處理后的水經溢流系統排出。

三、IC 內循環厭氧反應器技術特點:

(1)容積負荷高:IC反應器內污泥濃度高,微生物量大,且存在內循環,傳質效果好,進水有機負荷可超過普通厭氧反應器的3倍以上。
(2)節省投資和占地面積:IC 反應器容積負荷率高出普通UASB 反應器3倍左右,其體積相當于普通反應器的1/4—1/3 左右,大大降低了反應器的基建投資;而且IC反應器高徑比很大(一般為4—8),所以占地面積少。
(3)抗沖擊負荷能力強:處理低濃度廢水(COD=2000—3000mg/L)時,反應器內循環流量可達進水量的2—3 倍;處理高濃度廢水(COD=10000—15000mg/L)時,內循環流量可達進水量的10—20倍。大量的循環水和進水充分混合,使原水中的有害物質得到充分稀釋,大大降低了毒物對厭氧消化過程的影響。
(4)抗低溫能力強:溫度對厭氧消化的影響主要是對消化速率的影響。IC反應器由于含有大量的微生物,溫度對厭氧消化的影響變得不再顯著和嚴重。通常IC反應器厭氧消化可在常溫條件(20—25 ℃)下進行,這樣減少了消化保溫的困難,節省了能量。
(5)具有緩沖pH值的能力:內循環流量相當于第1 厭氧區的出水回流,可利用COD轉化的堿度,對pH值起緩沖作用,同時還可減少進水的投堿量。
(6)內部自動循環,不必外加動力:普通厭氧反應器的回流是通過外部加壓實現的,而IC 反應器以自身產生的沼氣作為提升的動力來實現混合液內循環,不必設泵強制循環,節省了動力消耗。
(7)出水穩定性好:利用二級UASB串聯分級厭氧處理,可以補償厭氧過程中Ks高產生的不利影響。Van Lier[6]在1994年證明,反應器分級會降低出水VFA濃度,延長生物停留時間,使反應進行穩定。
(8)啟動周期短:IC反應器內污泥活性高,生物增殖快,為反應器快速啟動提供有利條件。IC反應器啟動周期一般為1~2個月,而普通UASB啟動周期長達4~6個月。
(9)沼氣利用價值高:反應器產生的生物氣純度高,CH4為70%~80%,CO2為20%~30%,其它有機物為1%~5%,可作為燃料加以利用。
 

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