





ic厌氧技术具有上升流速大、泥水混合强度高、抗冲击负荷强、出水稳定等特点,容易培育出高活性颗粒污泥,适合处理悬浮固体颗粒物含量高和毒性强的造纸废水,成为了环境科学与工程领域的研究---。 本文研究了自制ic反应器在中低温条件下---配水的启动特性以及絮状污泥颗粒化的过程,考察了其对非脱墨浆occ和脱墨浆onp两种造纸废水的处理效果和运行参数,探索了不同基质下颗粒污泥的变化特性和微生物菌群变化规律。三相分离器供应商

egsb(expanded granular sludge bed),中文名膨胀颗粒污泥床,是第三代厌氧反应器,于20世纪90年代初由荷兰wageingen农业大学的lettinga等人开发的。其构造与uasb反应器有相似之处,可以分为进水配水系统、反应区、三相分离区和出水渠系统。与uasb反应器不同之处是,egsb反应器设有专门的出水回流系统。egsb反应器一般为圆柱状塔形,特点是具有很大的高径比,一般可达3~5,生产装置反应器的高度可达15~20米。颗粒污泥的膨胀床---了废水中有机物与微生物之间的接触,强化了传质效果,提高了反应器的生化反应速度,从而---提高了反应器的处理效能。

内部自动循环,不必外加动力:普通厌氧反应器的回流是通过外部加压实现的,而ic反应器以自身产生的沼气作为提升的动力来实现混合液内循环,不必设泵强制循环,节省了动力消耗。
出水稳定性好:利用二级uasb串联分级厌氧处理,可以补偿厌氧过程中k s高产生的不利影响。van lier[6]在1994年证明,反应器分级会降低出水vfa浓度,延长生物停留时间,使反应进行稳定。
启动周期短:ic反应器内污泥活性高,生物增殖快,三相分离器供应商,为反应器快速启动提供有利条件。ic反应器启动周期一般为1~2个月,而普通uasb启动周期长达4~6个月。
沼气利用价值高:反应器产生的生物气纯度高,ch4为70%~80%,co2为20%~30%,---为1%~5%,可作为燃料加以利用[8]。
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