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解析UASB厌氧塔的原理、结构以及使用特点

时间:2020-12-28 浏览次数:222

  UASB厌氧塔的上部设置气、固、液三相分离器,下部为污泥悬浮区和污泥床区,与厌氧污泥充分接触反应,有机物被厌氧微生物分解成沼气。液体,气体与固体形成混合液流上升至三相分离器,使三者很好的分离,使80%以上的有机物被转化成沼气,完成废水处理过程。
 
  UASB厌氧塔的原理说明:
  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,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。
 
  UASB厌氧塔的结构说明:
  设备有供水和供水系统、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。
  设备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。
  UASB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、污泥的形成和维护,具有良好的沉降性能,是UASB系统良好运行的基础。
 
  UASB厌氧塔特点:
  1、三相分离器采用多层结构,合理的过流缝隙,同时增强了集气与截泥效果,解决了当前普遍存在的跑泥问题。
  2、优化的三相分离集气通道,解决了因负荷变化而致产气、释气不均匀造成的液面波动问题。
  3、改进后的布水结构形式,解决了因布水不均匀产生的罐内局部酸化和布水器易堵塞等问题。
  4、针对不同的废水条件,进行运行参数优化,合理解决水力负荷、产气负荷与维持罐内高质量高浓度颗粒污泥之间的关系,保证了厌氧罐内颗粒污泥的保质增殖。

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