IC 反应器的处理效能
fI0L\^b% <kor;exeJ 前已述及,与 UASB 反应器相比,在获得相同处理效率的条件下,IC 反应器具有更高的进水容积负荷率和污泥负荷率,IC 反应器的平均升流速度可达处理同类废水 UASB 反应器的 20 倍左右。在处理低浓度废水时,HRT 可缩短至 2.0 ~ 2.5h,使反应器的容积更加小型化。由表 17-1 可知,在处理同类废水时,IC 反应器的高度为 UASB 反应器的 3 ~4 倍,进水容积负荷率为 UASB 反应器的 4 倍左右,污泥负荷率为 UASB 反应器的 3 ~9 倍。由此可见,IC 反应器是一种非常高效能的厌氧反应器。
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rO~ 污泥性质
AuYi$?8|5 }fs;yPl, 1. 颗粒污泥的物理性质由表 17-1 可知,IC 反应器颗粒的平均直径在 0.66 ~ 0.87mm,略大于 UASB 反应器颗粒的平均直径 0.51 ~ 0.83mm;IC 反应器最大颗粒直径为 3.14 ~ 3.57mm,UASB 反应器颗粒的最大直径 3.38 ~ 3.43mm;IC 反应器颗粒密度为 1.041 ~ 1.057g/cm3,与 UASB 反应器颗粒的密度 1.039 ~ 1.065g/cm3较为接近。但是 IC 反应器颗粒相对剪切强度比UASB 颗粒的强度差,如以 UASB 颗粒的相对强度为 100% ,则 IC 颗粒为 32% ~ 53% ,这是由于 IC 反应器的污泥负荷率大大高于 UASB 反应器的污泥负荷率之故。IC 颗粒污泥的灰分占 0.13 ~ 0.15,低于 UASB 颗粒污泥的灰分 0.2 ~ 0.26,这说明 IC颗粒污泥中有机成分含量更高,污泥的活性更高。
zR3Z(^]v L=}UApK 2. 颗粒大小的分布Pareboom 和 Vereijken 比较了 IC 反应器与 UASB 反应器污泥样品颗粒大小尺寸的分布,见图 17-2。图 17-2( a)和(b)分别给出了 UASB 和 IC 反应器处理啤酒废水和土豆加工废水的颗粒大小分布情况。比较的结果表明,IC 反应器颗粒尺寸较粗和分布较宽,这是由于 IC 反应器升流速度较大,使细小颗粒更易于被冲刷从而反应器内小颗粒比例减小,而留在反应器内的颗粒获得更充分的营养,在长期滞留情况下颗粒长得更大,因此 IC 反应器内颗粒大小的分布范围比 UASB 反应器更宽,且 IC 反应器的平均粒径 Da和 Sauter平均直径 D32均大于 UASB 反应器。
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5tl}rmI` iVu+ct-iv 3. 颗粒沉降速度UASB 和 IC 反 应 器 内 颗 粒 的 沉 降 速 度 一 般 都 高 于 液 体 升 流 速 度。IC 颗 粒( 粒径 <0.5mm)的沉降速度仅略高于液体的升流速度(2.6mm /s)。在 IC 反应器的第二反应室,由于气体负荷率较低,创造了一个较为平稳的沉淀条件,有利于细小颗粒的滞留。
I}v'n{5( 3]Lk}0atpL #CQ>d8& 4. 污泥的活性IC 反应器污泥的活性远高于 UASB 反应器的污泥活性。这是由于 IC 反应器的污泥颗粒完全趋于流化状态,传质的限制因素小,UASB 反应器污泥床局部地方的污泥浓度很高,甚至存在死区,传质受到一定限制。因此,IC 反应器的平均污泥去除负荷率远高于UASB 反应器的污泥去除负荷率(见表 17-1)。
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>`/,-! 沿反应器不同高度污泥浓度的变化
S s`0;D1 C${TC+z Pereboom 和 Vereijken 分别测定了处理啤酒废水和土豆废水的 IC 反应器不同高度处污泥浓度及颗粒 大 小 分 布 变 化 的 情 况。得 出 了 不 同 高 度 的 颗 粒 尺 寸 的 分 布 图( 见图 17-3),并画出了颗粒尺寸大小、生物量浓度和灰分沿 IC 反应器高度的变化图,见图17-4。由图 17-3 和图 17-4 可知,IC 反应器的第一段污泥床混合良好,污泥床以上和出水中固体的灰分大大高于污泥床。由此可得出结论,IC 反应器具有很高的紊流和上升流速,有助于无机物的有效去除。
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