從圖2可以看出,在不同的進水濃度條件下反應器中的COD濃度在高度上呈梯度分布,Ⅰ室中COD濃度下降較快,而Ⅱ室中COD濃度變化相對緩慢。因此,在設計IC反應器時要充分考慮進水濃度、上升流速和反應器高度間的關系。
、苓M水pH值
研究了反應器在較高容積負荷[35.0kgCOD/(m3·d)]、不同進水pH值條件下的COD去除率。當進水pH<8.0時COD去除率為65%~75%,在pH=8.5時COD去除率達到最大值(89%),隨著pH值的進一步升高則COD去除率逐步下降,但至pH=8.9時下降幅度趨緩。筆者得到的進水最佳pH值(8.5)顯然高于普通厭氧反應器中的最佳pH值(7.5~7.8),這是由于當IC反應器的容積負荷(以總體積計算)為35
kgCOD/(m3·d)時Ⅰ室的容積負荷(以Ⅰ室的體積計算)高達72.0kgCOD/(m3·d),雖然進水在布水系統處得到稀釋和緩沖,但仍會使產酸菌產生過多的有機酸,在此區域內對產甲烷菌的活性會產生一定程度的抑制作用,導致反應器底部pH值明顯下降(見圖3)。與進水pH=7.5時相比,pH=8.5的進水之pH值下降速度慢,最低下降到7.1,隨后趨于穩定,因此IC反應器的處理效果明顯優于普通厭氧反應器。
3 結論
①在進水容積負荷為24.9~37.52
kgCOD/(m3·d)時,IC反應器Ⅰ室對進水COD的去除率為60%~70%,而Ⅱ室的去除率為20%~30%,對COD的總去除率達83.2%~92.8%。
、谠摲磻骺沙惺茌^高的有機負荷,對于低濃度(COD為1865~2587mg/L)、中等濃度(COD為3885~4877mg/L)和高濃度(COD為8023~11092mg/L)的進水都具有很好的處理效果。
③對于IC反應器,較高的混合液上升流速(2.65~4.35m/h)有利于反應器穩定運行;在容積負荷為35.0kgCOD/(m3·d)和進水pH值為8.5時,反應器具有最大的COD去除率;在設計IC反應器時要充分考慮反應器進水濃度、上升流速和反應器高度間的關系。
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