发明名称 一种可控双循环厌氧反应器及应用
摘要 一种可控双循环厌氧反应器及应用,涉及一种厌氧反应器及应用。是要解决现有的IC反应器启动成本高、无法适用于难降解或有毒废水处理的问题。可控双循环厌氧反应器包括壳体、进水系统、出水系统、沼气收集系统、内循环系统、外循环系统、内循环转换系统、外循环转换系统和恒温控制系统。该厌氧反应器用于难降解或有毒废水处理,所述难降解或有毒废水为中药废水、印染废水或垃圾渗滤液。本发明可以在反应器启动期、处理难降解或有毒废水时人为控制内、外循环强度,提高污泥与废水的传质效率,从而促进污染物的降解。本发明用于废水处理领域。
申请公布号 CN105753147A 申请公布日期 2016.07.13
申请号 CN201610165292.3 申请日期 2016.03.22
申请人 哈尔滨工业大学 发明人 李伟光;吕龙义
分类号 C02F3/28(2006.01)I 主分类号 C02F3/28(2006.01)I
代理机构 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人 侯静
主权项 一种可控双循环厌氧反应器,其特征在于该反应器包括壳体(1)、进水系统、出水系统、沼气收集系统、内循环系统、外循环系统、内循环转换系统、外循环转换系统和恒温控制系统;壳体(1)外侧设有保温层(22),壳体(1)从下至上被一级三相分离器(12)和二级三相分离器(15)分隔为第一反应区(7)、第二反应区(8)和沉淀区(9);所述进水系统由进水泵(2)、进水管(3)和布水器(4)构成,进水泵(2)连接进水管(3)的一端,进水管(3)的另一端穿过壳体(1)与布水器(4)连接;所述出水系统由出水堰(5)和出水管(6)构成,出水堰(5)位于壳体(1)内部的顶端,出水管(6)穿过壳体(1)与出水堰(5)相通;所述沼气收集系统由脱气罐(10)和排沼气管(11)构成,脱气罐(10)固定在壳体(1)的上方,由内外两个带底的圆形套筒构成,内套筒与外套筒之间的区域为外层,内套筒内的区域为内层,脱气罐(10)顶部与排沼气管(11)相通,所述内层底面为倒圆锥面;所述内循环系统由一级三相分离器(12)、内循环上升管(13)和内循环下降管(14)构成,一级三相分离器(12)通过内循环上升管(13)与脱气罐(10)内层底面的圆锥面相通,内循环下降管(14)的一端与脱气罐(10)内层底面的顶点相连通,另一端延伸至第一反应区(7);所述外循环系统由二级三相分离器(15)、外循环上升管(16)和外循环下降管(17)构成,二级三相分离器(15)通过外循环上升管(16)与脱气罐(10)外层相通,外循环下降管(17)的一端与脱气罐(10)外层底部相通,另一端穿过壳体(1)与第二反应区(8)下方连通;所述内循环转换系统设置在壳体(1)外侧,由内循环控制泵(18)和内循环转换管道(19)构成,内循环转换管道(19)上设有内循环控制泵(18),内循环转换管道(19)的两端均与内循环上升管(13)连通,内循环上升管(13)上位于内循环转换管道(19)的两端之间设有阀门,内循环转换管道(19)上与内循环上升管(13)的连接处均设有阀门;所述的外循环转换系统设置在壳体(1)外侧,由外循环控制泵(20)和外循环转换管道(21)构成,外循环转换管道(21)上设有外循环控制泵(20),外循环转换管道(21)的两端均与外循环上升管(16)连通,外循环上升管(16)上位于外循环转换管道(21)的两端之间设有阀门,外循环转换管道(21)上与外循环上升管(16)的连接处均设有阀门;所述的恒温控制系统由保温层(22)、热水泵(23)、热水箱(24)、温度控制装置(25)和温度探头(26)构成,保温层(22)下端通过热水泵(23)与热水箱(24)下端连接,保温层(22)上端通过管道与热水箱(24)上端连接,温度控制装置(25)的温度探头(26)插入第一反应区(7)内。
地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号