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USAB反应器的基本构成和原理
1)USAB反应器的构成
USAB反应器的主体部分主要分为两个区域,即反应区和三相分离区。其中反应区为USAB反应器的工作主体。
2)USAB反应器的工作原理
在UASB反应器的反应区下部,是由沉淀性能良好的污泥(通常是颗粒污泥)形成的厌氧污泥床,污泥浓度可达到50-100g/l更高。由反应器底部进入反应区,由于水的向上流动和产生的大量体上升形成良好的自然搅拌,并使一部分污泥在反应区的上方形成相对稀薄的污泥悬浮区,悬浮区污泥浓度一般在5-40g/l范围内。悬浮液进入分离区的沉降室,污泥在此沉降,由斜面返回反应区,澄清后的处理水溢流出。
厌氧反应器工作原理
要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的机物,把它转化为沼。沼以微小泡形式不断放出,微小泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的泡,在污泥床上部由于沼的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器,沼碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四周,然后穿过水层进入室,集中在室沼,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,污水中的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在重力下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼着斜壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后出污泥床。
厌氧反应器简介
UASB反应器的重要设备是、固、液三相分离器,安装在反应器的上部,将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。
UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持利。在污泥层形成的一些体附着在污泥颗粒上,附着和没附着的体向反应器部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器体发射器的底部,引起附着泡的污泥絮体脱。泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,附着和没附着的体被收集到反应器部的三相分离器的集室。置于 集室单元缝隙之下的挡板的为体发射器和防止沼泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。
由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近放点降低。由于流速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将过其保持在斜壁上的摩擦力,其将滑回反应区,这部分污泥又将与进水机物发生反应
UASB厌氧反应器的原理
升流式厌氧污泥床(UASB)反应器是由Lettinga在七十年代开发的。废水被尽可能均匀的引入到UASB厌氧反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水与污泥颗粒的接触过程,反应产生的沼引起了内部的循环。附着和没附着在污泥上的沼向反应器部上升,碰击到三相分离器体发射板,引起附着泡的污泥絮体脱。泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,体被收集到反应器部的三相分离器的集室。一些污泥颗粒会经过分离器缝隙进入沉淀区。UASB厌氧反应器包括以下几个部分:进水和配水系统、反应器的池体和三相分离器。
在UASB厌氧反应器中重要的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。
UASB厌氧反应器的选型
UASB厌氧反应器的材料,可采用碳钢、Lipp(或拼装结构)和混凝土结构。对钢制结构的反应器需进行保温处理,钢池可考虑采用现场4~8mm厚阻燃型聚苯乙烯泡沫板及彩色防护板保温和装饰,碳钢的材料采用环氧树脂加玻璃布三层做法。混凝土池不考虑保温问题。附属设备如三相分离器、配水系统、走道、扶手、楼梯暂等不考虑。对以上三种结构型式进行了技术比较。
当建立两个或两个以上反应器时,矩形反应器可以采用共用壁。当建造多个矩形反应器时其*性。对于大型UASB厌氧反应器建造多个池子的系统是益的,这可以增加处理系统的适应能力。如果多个反应池的系统,则可能关闭一个进行维护和修理,而其他单元的反应器继续。
通过综合比较,钢结构和混凝土的投资相差不大,从整体比较来看,拼装结构或Lipp罐从投资上和年经常上均较低。且且具,施工周期短的优点。但混凝土使用寿命远远高于碳钢结构池体,且需考虑保温问题。目前,我的UASB厌氧反应器大多以钢筋混凝土为材料。
UASB厌氧反应器的点
UASB内厌氧污泥浓,平均污泥浓度为20-40gMLVSS/L;
机负荷高,水力停留时间短,例如采用中温发酵时,容积负荷一般为5-10kgCOD/(m3.d)左右;
混合搅拌设备,靠发酵过程中产生的沼的上升运动,使污泥床上部的污泥处于悬浮状态,对下部的污泥层也一定程度的搅动;
污泥床不设载体,节省造价及避免因填料发生堵塞问题;
UASB内设三相分离器,通常不设澄清池,被沉淀区分离出来的污泥重新回到污泥床反应区内,通常可以不设污泥回流设备,动力较小。
利用机物厌氧分解过程中酸性发酵阶段的点,将某些大分子的难降解机物转化为易微生物降解的小分子机物,将大部分不溶性机物降解为溶解性物质,为后续好氧处理创造条件。
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