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uasb三相分離器原理是什么(三相分離器內部結構)
UASB反應器的基本特點是不吸附載體就能形成沉降性能好的顆粒狀污泥,保持反應器中高濃度的微生物,從而承受較高的COD負荷(高達30~50kgCOD/(m3.d),COD去除率可達90%以上。
產品類別: uasb三相分離器原理是什么(三相分離器內部結構)
產品名稱: uasb三相分離器原理是什么(三相分離器內部結構)
更新時間: 2022-11-01 06:58:27
產品型號: UASB反應器的基本特點是不吸附載體就能形成沉降性能好的顆粒狀污泥,保持反應器中高濃度的微生物,從而承受較高的COD負荷(高達30~50kgCOD/(m3.d),COD去除率可達90%以上。

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uasb三相分離器原理是什么(三相分離器內部結構)


  UASB是水處理領域不可或缺的工藝。我們必須了解從事水處理的工程師。本文針對UASB工藝,內容為干貨。全面,主要包括以下內容:

  UASB反應器的工藝特點:

  UASB反應器的基本特點是不吸附載體就能形成沉降性能好的顆粒狀污泥,保持反應器中高濃度的微生物,從而承受較高的COD負荷(高達30~50kgCOD/(m3.d),COD去除率可達90%以上。

  在好氧生物處理中,效果最好的好氧純生物流化床。深井曝氣等工藝COD負荷僅為10kgCOD/(m3.d),COD去除率為70%~80%。

  與其他厭氧生物反應器相比,UASB的特點如下:

  1.結構簡單巧妙:沉淀區(qū)位于反應器頂部,廢水從反應器底部進入,向上流過污泥床區(qū),與大量厭氧細菌接觸。廢水中的有機物被厭氧菌分解成沼氣(主要成分為CH4和CO2),廢水在升流過程中與沼氣和厭氧菌固體液分離。沉淀區(qū)大部分污泥可返回污泥床區(qū),使反應器內保持足夠的生物量??梢钥闯?,整個上半年集生物反應和沉淀于一體。反應器無機械攪拌和填料,結構簡單,操作管理方便。

  2.厭氧顆粒污泥可在反應器中培養(yǎng):UASB反應器在處理大多數(shù)有機廢水時,只要操作方法正確,一般可在反應器中培養(yǎng)厭氧顆粒污泥。厭氧顆粒污泥的特點是去除有機物活性高,密度大于絮凝污泥,沉淀性能好,反應器內生物量高。

  3.實現(xiàn)了污泥年齡(SRT)與水力停留時間(HRT)的分離:由于反應器內生物量高,污泥年齡長,反應器內廢水HRT短,SRT大于HRT,因此反應器具有較高的容積負荷率和良好的運行穩(wěn)定性,這是現(xiàn)代厭氧反應器的最大區(qū)別。

  4.UASB反應器對各種廢水有很大的適應性:UASB反應器不僅可以產生酒精、糖蜜、檸檬酸等高濃度有機廢水,還可以產生啤酒、屠宰、軟飲料等中濃度有機廢水,還可以產生低濃度有機廢水,如生活污水、城市污水等。UASB反應器可在高溫(55攝氏度)和中溫(約35攝氏度)下運行,并可在低溫(約20攝氏度)下穩(wěn)定運行。UASB反應器除含有有毒有害物質的有機廢水外,幾乎可以適應不同行業(yè)排放的各種有機廢水。

  5.能耗低,產泥量少:由于UASB反應器不需要氧氣、攪拌和加熱,在實現(xiàn)高效能的同時,實現(xiàn)了低能耗,可以提供大量的生物能沼氣。因此,UASB反應器是一種生產能力很長的廢水處理設備,不僅降低了生產能力。6.廢水中氮磷不能去除:

  UASB反應器和其他厭氧處理設備一樣,其缺點是不能去除廢水中的氮和磷。這是由厭氧生化反應的本質決定的。在處理高濃度廢水時,采用厭氧-有氧串聯(lián)工藝,即用UASB反應器去除廢水中的大部分碳有機物作為預處理,使用有氧處理設備去除殘留的碳有機物、氮、磷等物質,是最佳的廢水處理工藝選擇,具有重要的節(jié)能意義,可大大節(jié)省基礎設施投資,降低運行成本。因此,它具有良好的經(jīng)濟和環(huán)境效益。

  關于三相分離器:

  UASB反應器中的三相分離器(GLS)是UASB反應器中最具特色和重要的裝置。它還具有兩個功能:

  1.它可以收集分離器下反應室產生的沼氣;

  2.沉淀分離器上的懸浮物。上述兩個功能都要求三相分離器的設計避免沼氣泡上升到沉淀區(qū)。如果它上升到表面,就會導致水混濁。降低沉淀效率,失去產生的沼氣。

  設計三相分離器的原則是:

  1.間隙與出水面的截面積比影響進入沉淀區(qū)并保持在污泥相中的絮凝體的沉淀速度。

  2.分離器確定反應區(qū)(下部)和沉淀區(qū)(上部)的比例與出水液位的位置相比。大多數(shù)UASB反應器中的內部沉淀區(qū)是總體積的15%-20%。

  3.三相分離器的傾角應使固體滑回到實際反應區(qū),并在45~60℃之間確定所需的角度。在大多數(shù)UASB反應器中,內部沉淀區(qū)是總體積的15%-20%。3.三相分離器的傾角度應器的材料應區(qū)也應區(qū)。

  4.分離器下氣液界面面積確定沼氣釋放率。適當?shù)尼尫怕始s為1~3m3/(m2?h)。低速有浮渣層的趨勢,很高導致氣泡層的形成,兩者都導致釋放管堵塞。

  對于低濃度污水,當水力負荷為限制性設計參數(shù)時,在三相分離器間隙處保持較大的過流面積,使最大的上升流量盡可能低。原則上,只有出水截面的面積(而不是間隙面積)是反應器中保持最小沉積絮體的關鍵。

  進水配水系統(tǒng)要求:

  進水系統(tǒng)具有配水和水力攪拌的功能。為了保證這兩個功能的實現(xiàn),有必要滿足以下原則:1。進水裝置的設計使分配到各點的流量相同,確保單位面積的進水量基本相同,防止短路;2.當堵塞發(fā)現(xiàn)時,很容易觀察到進水管的堵塞。它必須很容易被清除。3.應盡可能滿足污泥床水力攪拌的需要,確保進水有機物與污泥快速混合,防止局部酸化。

  為了確保進水量分布在池底,每個進水管只連接到一個進水點是最理想的狀態(tài),只要每個水管流量相等,就可以達到均勻的水分布要求;因此,有必要使用特殊的水分布裝置,以確保一個水分布管只服務于一個水分布點,為了確保每個水分達到應有的水流,建議使用高于反應器的水箱(或渠道)水分布系統(tǒng)。給出了一種連續(xù)的水分布器形式,這種開放式水分布器的優(yōu)點是容易用肉眼觀察堵塞。由于水力負荷低,脈沖進水分配裝置是高濃度廢水的更好選擇。

  首次啟動UASB的注意事項:

  1.UASB初始啟動目標要明確。在UASB(第一階段)啟動的早期階段,不要追求反應器的處理效率和出水質量。最初的目標是使反應器逐漸進入工作狀態(tài)。這是一個從休眠狀態(tài)恢復和激活細菌的過程。在此過程中,當細菌從休眠狀態(tài)恢復到營養(yǎng)細胞狀態(tài)時,它們還需要適應廢水的性質。在整個馴化和增殖過程中,原污泥中甲烷菌濃度可能較低,生長速度比酸菌慢得多。因此,在顆粒污泥出現(xiàn)之前,這一段相當長。這一段不可能快,也不不大的負荷。

  2.當廢水CODCR濃度低于2000mg/L時,一般不需要稀釋??芍苯舆M入液體。當廢水CODCR濃度高于2000mg/L時,可采用進水稀釋,增加進水量,促進處理設施水流均勻分布。

  3.當負荷增加的操作方法啟動時,1~2.0kr的初始負荷可以從0.3開始。負荷不應增加太快,只要略高于體積負荷0.1kgCOD/m3.d。水力保留時間大于24小時。連續(xù)運行。直到有氣體產生。5天后,檢查氣體產量是否略高于0.1m3/m3.d。如果反應器的氣體產量在5天后仍未達到這個值,則可以停止進水,3天后恢復進水,直到氣體產量增加到0.1m3/m3.d。檢查出水VFA。如果VFA太高,說明反應器的負荷相當于當時菌株的高活力。如果出水VFA高于8mmol/l,則停止進水,直到反應器內VFA低于3mmol/l,然后繼續(xù)使用原始濃度。如果出水VFA低于3mmol/l,則表明反應器運行良好。

  4.增加負荷可以通過增加進水量或減少進水稀釋比來增加。負荷每次只能增加20~30%。




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