IC厌氧反应器,即内循环式颗粒污泥反应器,作为改进型的 UASB 反应器,由于采用较大的高度-直径比和大的回流比,在高的上方速度和产气的搅动下,污水与颗粒污泥间的接触更充分,使N-IC内基质向颗粒污泥内部传递混合强度低的 UASB 反应器。颗粒污泥循环使反应器内生物相到完全流化的状态,降低了能源消耗。
回流系统:分外回流和内回流,内部的回流是根据气提原理,利用上层与下层的气室间存在的压力差。回流的比例由产气量(进水COD浓度)决定,是自调节的。外回流是通过外回流泵控制回流水量在反应器的底部进入系统内,从而在膨胀床部分产生附加扰动,这使得系统的启动过程加快。一般在调试初期或发生冲击时启动外回流,可增加反应器的抗冲击能力。
N-IC监控系统也是厌氧反应器的重要环节,它对N-IC的进水量、回流量、温度、沼气产量等进行监控。N-IC监控系统保持了系统稳定运行,避免反应器因水的波动受到冲击,造成长时间不能恢复正常运行,使整个运行管理简单、操作方便。
N-IC的特点:
1) 容积负荷率高,水力停留时间短
N-IC反应器生物量大(可到30-50g/L),污泥龄长。由于存在着内、外循环,传质效果好。处理高浓度有机污水,进水容积负荷率可达 15~30kgCOD/m3·d。
2) 抗冲击负荷强
在 N-IC反应器中,当 COD 负荷增加时,沼气的产生量随之增加,内循环的气提增大。处理高浓度污水时,循环流量可达进水流量的 10~20 倍,污水中高浓度和有害物质得到充分稀释,大大降低有害程度,从而增加了反应器的耐冲击负荷能力;当 COD 负荷较低时,沼气产量也低,从而形成较低的内循环流。因此,内循环实际为反应器起到了自动平衡COD 冲击负荷的作用。
3) 避免了固形物沉积
有一些污水中含有大量的悬浮物质,会在 UASB 等流速较慢的反应器内发生累积,将厌氧污泥逐渐置换,使厌氧反应器的运行效果恶化乃至失效。而在 N-IC反应器中,高的液体和气体上升流速,将悬浮物冲击出反应器。
4) 基建投资省和占地面积小
由于N-IC反应器的容积负荷率比普通的 UASB 反应器要高3~4 倍,则N-IC反应器的体积为普通UASB反应器的1/4~1/3 左右。而且有很大的高径比,所以,占地面积小,使用于占地面积紧张的厂家采用。并且,可降低反应器的基建投资。
5) 依靠沼气实现自身的内循环,减少能耗
厌氧流化床载体的膨胀和流化,是通过内循环回流泵加压实现。因此需要消耗一部分动力。而N-IC反应器正常运行时是以自身产生的沼气作为动力,实现混合液内循环,不启动回用水泵实现强制循环,从而减少能耗。
6) 减少药剂投量,降低运行费用
内外循环的液体量相当于厌氧出水的回流,对pH起缓冲作用,使反应器内的pH保持稳定。可减少进水的投碱量,从而降低运行费用。
7) 可以在程度上减少结垢。
对于一些含盐量较高的污水,如蛋白污水、淀粉污水等,由于污水中含有多量的钙盐、同时还具有氨氮和磷酸盐,所以在厌氧出水管路上容易形成钙盐沉积和磷酸铵镁(鸟粪石)沉淀,严重的会堵塞管路。由于 N-IC反应器采用的是内循环,沼气中的 CO2不像外循环一样可以从水中逸出,减少结垢。
8) 出水的稳定性好
N-IC反应器相当有上、下两个UASB反应器串联运行,下面一个UASB反应器具有很高的有机负荷率,起“粗”处理作用,上面一个UASB反应器的负荷较低,起“精”处理作用。多级处理工艺比单级处理的稳定性好,出水水质稳定。
9)颗粒污泥启动,可30天到满负荷生产。