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      uasb三相分離器原理是什么(三相分離器內部結構)
      標簽:     添加時間:2022-11-01 瀏覽次數:3381

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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,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。沉淀區大部分污泥可返回污泥床區,使反應器內保持足夠的生物量。可以看出,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:UASB反應器在處理大多數有機廢水時,只要操作方法正確,一般可在反應器中培養厭氧顆粒污泥。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定性,這是現代厭氧反應器的最大區別。

        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,在實現高效能的同時,實現了低能耗,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,具有重要的節能意義,可大大節省基礎設施投資,降低運行成本。因此,它具有良好的經濟和環境效益。

        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。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(下部)和沉淀區(上部)的比例與出水液位的位置相比。大多數UASB反應器中的內部沉淀區是總體積的15%-20%。

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

        4.分離器下氣液界面面積確定沼氣釋放率。適當的釋放率約為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。

        進水配水系統要求:

        進水系統具有配水和水力攪拌的功能。為了保證這兩個功能的實現,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.當堵塞發現時,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,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。給出了一種連續的水分布器形式,這種開放式水分布器的優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。這是一個從休眠狀態恢復和激活細菌的過程。在此過程中,當細菌從休眠狀態恢復到營養細胞狀態時,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。可直接進入液體。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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