CN219670269U - 一种ic厌氧反应器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种IC厌氧反应器,属于污水处理技术领域。包括罐体,所述罐体底部设置有进水布水器和排泥口,罐体下部排泥口上侧设有取样口,罐体内设置有三相分离器,罐体顶部上设置有气水分离罐,所述三相分离器与气水分离罐通过沼气提升管连通,所述气水分离罐底部设置有插入罐体的回流管,所述回流管出口位于罐体底部,罐体上部设置出水堰。本实用新型结构简单合理、运行稳定、去除率高、分离效率好,解决了布水不均导致管内局部酸化和布水器堵塞问题,三相分离器跑泥和腐蚀漏气问题,增强了气水分离效果和去除效率,运行更加稳定。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术领域,具体涉及一种IC厌氧反应器。
背景技术
IC(internal circulation,内循环)厌氧反应器是一种用于处理高浓度污水的厌氧反应器。污水在反应器内自下而上流动,在高浓度污泥作用下,污染物被细菌吸附并降解,大部分有机物转化为沼气。混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态,加强了泥水表面接触,污泥由此而保持着高的活性。随着沼气产量的增多,一部分泥水混合物通过沼气提升管提升至顶部的气水分离罐,沼气经分离导出处理系统,泥水混合物则沿着回流管返回到下端的混合区,与反应器底部的污泥和进水充分混合,实现了混合液的内部循环,上清液由出水堰排出,污泥自动返回反应区。
目前,现有的IC厌氧反应器普遍存在布水不均、跑泥问题、沼气分离差去除率低、运行不稳定等问题,为此,我们研制了一种IC厌氧反应器。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种IC厌氧反应器,从而解决了上述背景技术中提出的问题。
本实用新型采用的技术方案如下:
一种IC厌氧反应器,包括罐体1,所述罐体1底部设置有进水布水器2和排泥口3,罐体1下部排泥口3上侧设有取样口4,罐体1内设置有三相分离器5,罐体1顶部上设置有气水分离罐6,所述三相分离器5与气水分离罐6通过沼气提升管7连通,所述气水分离罐6底部设置有插入罐体1的回流管8,所述回流管8出口位于罐体1底部,罐体1上部设置出水堰9。
所述布水器2为一管多孔式均匀布水器。
所述三相分离器5为高密度聚乙烯材质的组合式分离器。
所述三相分离器5有两个,一个三相分离器5设置在罐体1中部,另一个三相分离器5设置在罐体1上部。
所述沼气提升管7有两根,对称设置在气水分离罐6两侧,每根沼气提升管7下部设置有连通三相分离器5的分支管。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
本实用新型结构简单合理、运行稳定、去除率高、分离效率好,解决了布水不均导致管内局部酸化和布水器堵塞问题,三相分离器跑泥和腐蚀漏气问题,增强了气水分离效果和去除效率,运行更加稳定。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图中所示:1-罐体,2-进水布水器,3-排泥口,4-取样口,5-三相分离器,6-气水分离罐,7-沼气提升管,8-回流管,9-出水堰。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1
如图1,本实施例提供一种IC厌氧反应器,包括罐体1,所述罐体1底部设置有进水布水器2和排泥口3,罐体1下部排泥口3上侧设有取样口4,罐体1内设置有三相分离器5,罐体1顶部上设置有气水分离罐6,所述三相分离器5与气水分离罐6通过沼气提升管7连通,所述气水分离罐6底部设置有插入罐体1的回流管8,所述回流管8出口位于罐体1底部,罐体1上部设置出水堰9。
所述布水器2为一管多孔式均匀布水器。
所述三相分离器5为高密度聚乙烯材质的组合式分离器。
所述三相分离器5有两个,一个三相分离器5设置在罐体1中部,另一个三相分离器5设置在罐体1上部。
所述沼气提升管7有两根,对称设置在气水分离罐6两侧,每根沼气提升管7下部设置有连通三相分离器5的分支管。
所述气水分离罐采用旋流式进水方式,增强气水分离效率。
所述出水堰采用环形出水堰。
本实用新型的使用原理为,污水先从罐体1底部进入进水布水器2,通过均匀布水后及回流管8流下的混合物充分混合,在高浓度污泥作用下,污染物被细菌吸附并降解,大部分有机物转化为沼气,沼气和污水上升至三相分离器5进行固液气分离,部分泥水混合物通过沼气提升管7提升至顶部的气水分离罐6,沼气经分离导出处理系统,泥水混合物则沿着回流管8返回到罐体1的底部,进行固液分离后,上清液由出水堰排出,污泥自动返回反应区,罐体1产生的多余污泥由排泥口3排出,罐体1内部微生物的活性由取样口4进行监测。
Claims (1)
1.一种IC厌氧反应器,包括罐体(1),所述罐体(1)底部设置有进水布水器(2)和排泥口(3),罐体(1)下部排泥口(3)上侧设有取样口(4),罐体(1)内设置有三相分离器(5),罐体(1)顶部上设置有气水分离罐(6),所述三相分离器(5)与气水分离罐(6)通过沼气提升管(7)连通,所述气水分离罐(6)底部设置有插入罐体(1)的回流管(8),所述回流管(8)出口位于罐体(1)底部,罐体(1)上部设置出水堰(9),其特征在于,所述布水器(2)为一管多孔式均匀布水器;所述三相分离器(5)为高密度聚乙烯材质的组合式分离器;所述三相分离器(5)有两个,一个三相分离器(5)设置在罐体(1)中部,另一个三相分离器(5)设置在罐体(1)上部;所述沼气提升管(7)有两根,对称设置在气水分离罐(6)两侧,每根沼气提升管(7)下部设置有连通三相分离器(5)的分支管。
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