





1. Introducción del producto
El reactor de lecho compuesto anaerobio es en realidad una combinación de un filtro anaerobio (AF) y un reactor de manto de lodos anaerobio de flujo ascendente (UASB), y por lo tanto también se le llama reactor IC. La parte inferior del reactor de lecho compuesto anaerobio es una capa de suspensión de lodos, mientras que la parte superior está rellena de material de empaque. Puede considerarse como una reducción en el espesor de la capa de empaque de un filtro anaerobio de flujo ascendente, con un cierto espacio dejado entre el sistema de distribución de agua en la parte inferior y la capa de empaque, de modo que los lodos granulares suspendidos puedan crecer y acumularse allí, formando así un proceso de tratamiento UASB. A medida que las aguas residuales pasan a través de la capa de lodos suspendidos y la capa de empaque de esta manera, la materia orgánica entra en contacto con los microorganismos en los lodos granulares de la capa de lodos y en las biopelículas del material de empaque y se descompone.
2. Principio de funcionamiento
Las aguas residuales, tras el ajuste de pH y temperatura, entran primero en la zona de mezcla en la parte inferior del reactor y se mezclan a fondo con la mezcla de lodos y agua de la circulación externa. Luego, entran en la zona de lecho expandido de lodos granulares para la degradación bioquímica del DQO. La carga volumétrica de DQO aquí es muy alta y la mayor parte del DQO entrante se degrada aquí, produciendo una gran cantidad de biogás. Debido al trabajo de expansión realizado sobre el líquido durante la formación de las burbujas de biogás, se genera un efecto de arrastre, provocando que la mezcla de biogás, lodos y agua ascienda. Tras la degradación en la zona de empaque, la mezcla fluye al separador trifásico en la parte superior del reactor. Aquí, el biogás se separa de los lodos y el agua y se exporta al sistema de tratamiento. La mezcla de lodos y agua desciende entonces a lo largo de la placa deflectora hacia la zona de mezcla en la parte inferior del reactor y, tras una mezcla a fondo con el agua entrante, vuelve a entrar en la zona de lecho expandido de lodos, formando la llamada circulación interna. Dependiendo de la carga de DQO entrante y del diseño del reactor, el caudal de circulación externa puede alcanzar de 0.5 a 10 veces el caudal de entrada. Tras el tratamiento en el lecho expandido, una parte de las aguas residuales se recicla, mientras que las aguas residuales restantes continúan ascendiendo. Las aguas residuales entran en la zona de empaque para la degradación del DQO residual y la producción de biogás, mejorando y garantizando la calidad del agua efluente. Dado que la mayor parte del DQO ya ha sido degradado, la carga de DQO en la zona de empaque es menor y la producción de gas también es menor. El biogás producido aquí también es recogido por el separador trifásico y exportado al sistema de tratamiento a través del conducto de recolección de gas. Tras el tratamiento en la zona de empaque, el líquido sobrenadante, tras pasar por el separador trifásico, se descarga de la zona de efluente, mientras que los lodos granulares regresan al lecho de lodos.









