在污水厌氧处理上,UASB是常用的一种厌氧反应器,与好氧相比 其主要的优势在于它的运行费用低,污泥产量低( 只有15%转化成剩 余污泥),且性能,可回收能源。
污水经进水总管和配管反应器后上流经过颗粒污泥床,在这里,污水中的有机物被降解转化成和二氧化碳。在反应器下部产生的沼气携带污泥上升至三相分离器,沼气、污泥和处理后的水在三相分离器中被分离出来,污泥回沉于厌氧污泥床,处理后的水经堰,收集的沼气被引至厌氧反应器上的气水分离器内,经水封罐后可直接送至火炬或锅炉。
UASB厌氧反应器在运行中要严格控制pH值在6.5-7.5( 在6.8-7.2)的范围内,温度应控制在32-38℃,一般在35 ℃左右。 UASB厌氧反应器的容积负荷为10-20kgCOD/m3.d。COD 去除率可达80-90%,去除 1 kgCOD可产生 0.4 m3气体。 工艺技术简介
采用厌氧法处理高浓度有机废水,其优越性逐步人们的承认和,近年来厌氧技术很快发展,UASB厌氧处理工艺设备中上向流厌氧污泥来以其构造简单、处理效率高、效果好、适用范围广、面积小、处理成本低、投资省而被大量采用。
UASB反应器的上部设置气、固、液三相分离器,下部为污泥悬浮层区和污泥床区,废水由反应器底部均匀泵入污泥床区,与厌氧污泥充分反应,有机物被厌氧微生物分解成沼气。气体与固体形成混合液流上升至三相分离器,使三者很好地分离,使80﹪以上的有机物被转化为沼气,完成废水处理。 合肥市厌氧反应器生产厂家
三相分离器是UASB反应器的重要结构,它对污泥床的正常运行和良好的水质起着十分重要的作用。它同时具有以下两个功能:一是收集从分离器下反应室产生的沼气;二是使得在分离器之上的悬浮物沉淀下来。要实现这两个功能,在厌氧反应器内设置的三相分离器应以下条件:
①水和污泥的混合物在沉淀室之前,气泡必须分离。
②沉淀区的表面负荷应在3.0 m3/(m2·h)以下,混合液沉淀区前,通过入流孔道的流速不大于颗粒污泥的沉降速度。
③由于厌氧污泥具有凝结的性质,液流上升通过泥层时,应有利于在沉淀器中形成污泥层。沉淀区斜壁角度要适当,应使沉淀在斜底上的污泥不积聚,尽快滑回反应区内。
④应防止气室产生大量的泡沫;并控制气室的高度,防止浮渣堵塞出气管。
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1. UASB厌氧反应器的原理
在UASB反应器中,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的中。在厌氧状态下产生的沼气(主要是和二氧化碳)引起了内部的循环,这有利于颗粒污泥的形成和维持。 在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,向反应器部上升,上升到表面的污泥撞击三相分离器气体发射板的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,而气体则被收集到三相分离器的集气室。
在集气室单元缝隙之下设置挡板(气体反射器),其作用是为了防止沼气气泡沉淀区,否则将引起沉淀区的紊动,而阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的经过分离器缝隙沉淀区。
由于三相分离器斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时,因此上升流速在接近排放点。同时随着流速,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力,而滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应。
2. UASB反应器的构成
USAB反应器包括进水和配水、反应器的池体和三相分离器。如果考虑整个厌氧,还应该包括沼气收集和利用。但是由于沼气利用的途径和目标不确定,其利用也有很大的差别。
在USAB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。为了在沉淀器中取得对上升流中污泥絮体颗粒的沉淀效果,三相分离器主要的目的就是尽可能有效地分离从污泥床中产生的沼气。 特别是在高负荷的情况下,在集气室下面设置反射板,是防止沼气通过集气室之间的缝隙逸出到沉淀室,另外挡板还有利于反应室内高产气量所造成的紊动。