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解析UASB厭氧塔的原理、結構以及使用特點

時間:2020-12-28 瀏覽次數:80

  UASB厭氧塔的上部設置氣、固、液三相分離器,下部為污泥懸浮區和污泥床區,與厭氧污泥充分接觸反應,有機物被厭氧微生物分解成沼氣。液體,氣體與固體形成混合液流上升至三相分離器,使三者很好的分離,使80%以上的有機物被轉化成沼氣,完成廢水處理過程。
 
  UASB厭氧塔的原理說明:
  在UASB反應器中,廢水盡可能均勻地引入反應器底部,廢水向上通過含有顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床。廢水和污泥顆粒接觸時發生厭氧反應。厭氧條件下產生的沼氣引起內部循環,有利于顆粒污泥的形成和維持。
  污泥層中產生的一些汽體附著在污泥顆粒物上,升高到管式反應器頂端,升高到污泥表層,碰撞三相分離器汽體排污板底端,使附著在汽泡上的污泥絮體除氣。氣泡釋放后,污泥顆粒沉積在污泥床表面,氣體被收集到三相分離器的集氣室中。
  為防止沼氣進入沉積區,在集氣室裝置的間隙下設置了一個擋板,否則會引起降水區的紊動,阻礙顆粒降水。帶有一些殘余固態和污泥顆粒物的液體根據分離器間隙進到沉定區。
  隨著三相分離器傾斜壁沉降面積在水面附近的增大,上升速度在流量點附近減小。同時,隨著流速的降低,污泥絮體會在沉降區絮凝沉淀。堆積在三相分離器上的污泥絮體將在一定水平上超出斜內壁的滑動摩擦力,滑返回反映區,這些污泥將再度與滲水有機化合物產生反映。
 
  UASB厭氧塔的結構說明:
  設備有供水和供水系統、反應器的池體和三相分離器??紤]到整個厭氧系統,甲烷收集和利用系統也應該包括在內。然而,由于沼氣利用方式和目標的不確定性,沼氣利用系統也存在很大差異。
  設備中主要設備較大的是三相分離器,該機器設備設定在反應器的上端,將反應器分成下邊反映區和上端沉定區。為了在沉淀器中得到上升流中對污泥搖滾樂顆粒的沉淀效果,三相分離器的主要目的是盡可能有效地分離污泥床產生的甲烷。
  特別是在高負荷情況下,在集氣室下,反射器的設計是為了防止甲烷通過集氣室之間的間隙流入沉積室。
  只要污泥層不向除塵器擴展,污泥顆?;蛐躞w可以滑回反應器,三相分離器就應該設計。應該認識到,有時把污泥膨脹成沉淀劑并不是壞事。相反,沉淀器中的膨脹污泥層將捕集分散污泥顆粒/絮體,并對生物降解性進行去除。
  另一方面,有一定的自由空間進行污泥層膨脹,以防止重污泥在臨時性有機負荷或水力負荷的沖擊是非常重要的。水力負荷和有機負荷率都會影響污泥層和污泥床的膨脹。
  UASB系統的原理是基于污泥絮凝體的形成,具有良好的沉降性能,并結合反應器中污泥沉淀系統的建立、氣體、液體和固體的分離、污泥的形成和維護,具有良好的沉降性能,是UASB系統良好運行的基礎。
 
  UASB厭氧塔特點:
  1、三相分離器采用多層結構,合理的過流縫隙,同時增強了集氣與截泥效果,解決了當前普遍存在的跑泥問題。
  2、優化的三相分離集氣通道,解決了因負荷變化而致產氣、釋氣不均勻造成的液面波動問題。
  3、改進后的布水結構形式,解決了因布水不均勻產生的罐內局部酸化和布水器易堵塞等問題。
  4、針對不同的廢水條件,進行運行參數優化,合理解決水力負荷、產氣負荷與維持罐內高質量高濃度顆粒污泥之間的關系,保證了厭氧罐內顆粒污泥的保質增殖。

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