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UASB厌氧塔--海普欧环保
 

IC和UASB是厌氧反应器中最常见的两种结构形式。在此之前的文章中,详细介绍了厌氧反应器ic的结构,今天就UASB的结构和原理进行论述。

 


1UASB厌氧反应器原理
在UASB反应器中,废水尽可能均匀地引入反应器底部,废水向上通过含有颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。废水和污泥颗粒接触时发生厌氧反应。厌氧条件下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起内部循环,有利于颗粒污泥的形成和维持。
污泥层中产生的一些汽体附着在污泥颗粒物上,升高到管式反应器顶端,升高到污泥表层,碰撞三相分离器汽体排污板底端,使附着在汽泡上的污泥絮体除气。气泡释放后,污泥颗粒沉积在污泥床表面,气体被收集到三相分离器的集气室中。

 


为防止沼气进入沉积区,在集气室装置的间隙下设置了一个挡板(气体反射器),否则会引起降水区的紊动,阻碍颗粒降水。带有一些残余固态和污泥颗粒物的液體根据分离器间隙进到沉定区。
随着三相分离器倾斜壁沉降面积在水面附近的增大,上升速度在流量点附近减小。同时,随着流速的降低,污泥絮体会在沉降区絮凝沉淀。堆积在三相分离器上的污泥絮体将在一定水平上超出斜内壁的滑动摩擦力,滑返回反映区,这些污泥将再度与渗水有机化合物产生反映。

 


2.UASB反应器的结构
USAB反应器有供水和供水系统、反应器的池体和三相分离器。考虑到整个厌氧系统,甲烷收集和利用系统也应该包括在内。然而,由于沼气利用方式和目标的不确定性,沼气利用系统也存在很大差异。
USAB反应器中主要设备较大的是三相分离器,该机器设备设定在反应器的上端,将反应器分成下边反映区和上端沉定区。为了在沉淀器中得到上升流中对污泥摇滾乐颗粒的沉淀效果,三相分离器的最主要目的是尽可能有效地分离污泥床产生的甲烷。
特别是在高负荷情况下,在集气室下,反射器的设计是为了防止甲烷通过集气室之间的间隙流入沉积室。
只要污泥层不向除尘器扩展,污泥颗粒或絮体可以滑回反应器,三相分离器就应该设计。应该认识到,有时把污泥膨胀成沉淀剂并不是坏事。相反,沉淀器中的膨胀污泥层将捕集分散污泥颗粒/絮体,并对生物降解性进行去除。
另一方面,有一定的自由空间进行污泥层膨胀,以防止重污泥在临时性有机负荷或水力负荷的冲击是非常重要的。水力负荷和有机负荷率都会影响污泥层和污泥床的膨胀。
USAB系统的原理是基于污泥絮凝体的形成,具有良好的沉降性能,并结合反应器中污泥沉淀系统的建立、气体、液体和固体的分离、污泥(颗粒或絮状污泥)的形成和维护,具有良好的沉降性能,是USAB系统良好运行的基础。

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