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uasb厭氧反應器設備工藝介紹

uasb厭氧反應器設備工藝介紹

厭氧生物處理作為利用厭氧微生物的代謝特性,不提供外來能量,將被還原的有機物作為氫受體,同時產生具有高能量價值的甲烷氣體。厭氧生物處理法不僅適用于高濃度有機廢水,供水BOD的最高濃度也可達數萬毫克,適用于低濃度有機廢水,如都市污水等。

厭氧生物處理工藝能耗低;有機容積負荷高,一般為5 ~ 10公斤化學需氧量/立方米;剩余污泥量少;厭氧菌營養(yǎng)需求低,毒性強,可降解有機物分子量高??箾_擊負荷能力強;產生的沼氣是一種清潔能源。

UASB厭氧反應器包括以下幾個部分:進水分配系統(tǒng)、反應器罐和三相分離器。

UASB厭氧反應器中最重要的設備是三相分離器,該設備設置在反應器的上部,將反應器分為下部反應區(qū)和上部沉淀區(qū)。為了對沉淀器中上流中的污泥絮凝物/顆粒獲得令人滿意的沉淀效果,三相分離器的第一個主要目的是盡可能有效地分離從污泥床/層產生的生物氣,特別是在高負載條件下,氣體收集室下面的反射板的功能是防止生物氣通過氣體收集室之間的間隙逃逸到沉淀室,并且擋板也有助于減少由反應室中高氣體產量引起的液體絮凝物。反應器的設計應該是,只要污泥層不膨脹到沉淀器中,污泥顆粒或絮狀污泥就可以滑回到反應室中(應該認識到,有時污泥層膨脹到沉淀器中并不是壞事。相反,沉淀器中存在的膨脹污泥層將使分散的污泥顆粒/絮體結網,同時它還將在去除可生物降解的溶解化學需氧量方面起到一定的作用)。一方面,污泥層有一定的自由空間膨脹,防止重污泥在臨時有機或水力負荷的沖擊下流失。水力和有機(產氣率)負荷率都會影響污泥層和污泥床的膨脹。

UASB 厭氧反應器工藝具有厭氧過濾和厭氧活性污泥法的雙重特征,是一種能夠將污水中的污染物轉化為再生清潔能源甲烷的技術。它對不同固體含量的污水適應性強,結構、操作、維護和管理相對簡單,成本相對較低,技術成熟。它越來越受到污水處理行業(yè)的重視,受到了廣泛的歡迎和應用。

UASB厭氧反應器由污泥反應區(qū)、氣液固三相分離器(含沉淀區(qū))和氣室組成。底部反應區(qū)殘留大量厭氧污泥,沉降性能和混凝性能良好的污泥在下部形成污泥層。待處理污水從厭氧污泥床底部流出,與污泥層中的污泥混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的有機物,并將有機物轉化為甲烷。甲烷以微小氣泡的形式釋放出來,微小氣泡在上升的過程中合并,接著形成大氣泡,在污泥床的上部,由于甲烷的攪拌,污泥濃度低的污泥和水一起上升,進入三相分離器,甲烷碰到分離器下部的反射板時,在反射板的周圍折返 用導管導出,固液混合液反射進入三相分離器的沉淀區(qū),污水中的污泥凝集,顆粒逐漸增大,重力下沉。沉積在傾斜壁上的污泥沿傾斜壁滑回厭氧反應區(qū),使大量污泥在反應區(qū)積累,從污泥中分離出的處理后的出水從沉淀區(qū)溢流堰的上部溢流,然后排出污泥床?;疽笥校?/p>

為污泥凝聚提供有利的物理、化學、力學條件,獲得并維持厭氧污泥的良好沉淀性能

良好的污泥床往往能形成相當穩(wěn)定的生物相,維持特定的微生態(tài)環(huán)境,抵抗強大的干擾力,較大的絮體具有良好的沉降性能,從而提高設備中的污泥濃度;

通過在污泥床設備內設置沉淀區(qū),使污泥微粒子在沉淀區(qū)的污泥層內進一步凝聚沉淀,返回污泥床內。

UASB厭氧反應器的主要優(yōu)點是

UASB內污泥濃度高,均值污泥濃度為20~40gVSS/1;

有機負荷高,水力滯留時間短,采用中溫發(fā)酵時,容積負荷一般為5~10 kg cod/m.d左右

沒有混合攪拌設備,通過發(fā)酵中產生的甲烷的上升運轉,污泥床上部的污泥成為浮游狀態(tài),下部的污泥層也有一定程度的攪拌

污泥床不填載體,節(jié)省造價及避免因填料發(fā)生堵賽問題;

UASB內部設有三相分離器,通常沒有沉淀池,從沉淀區(qū)分離出的污泥返回污泥床反應區(qū),通常沒有污泥回流設備;

UASB冬季低溫運行時,池內增設蒸汽管道,利用鍋爐蒸汽余熱加熱系統(tǒng),保證良好的運行環(huán)境。

系統(tǒng)產生的甲烷氣體可以引入鍋爐房回收利用。

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uasb厭氧反應器設備工藝介紹 2019-8-31 本文被閱讀 2747 次
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