UASB厌氧反应器原理
在UASB反应器中,废水尽可能均匀地流入反应器底部,污水通过含有颗粒污泥或絮凝污泥的污泥床向上流动。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程中。厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)会产生内部循环,有利于颗粒污泥的形成和维持。
泥层形成的部分气体附着在泥粒上,上升到反应器顶部,上升到表面的泥撞击三相分离器气体发射板的底部,附着泡沫的泥棉脱气。泡沫释放后,泥浆颗粒沉入泥床表面,气体被收集到三相分离器的集气室中。
在集气室单位缝隙下安装挡板(气体反射器),起到防止沼气泡沫进入沉淀区的作用。否则会引起沉降区的,阻碍粒子沉淀。含有部分剩余固体和泥颗粒的液体通过分离器缝隙进入沉淀区。
三相分离器斜壁沉降区域的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点时降低。同时,随着流速的减少,泥棉可以在沉降区与絮凝沉淀。堆积在三相分离器上的泥棉在一定程度上超过了斜墙上留下的摩擦力,滑入反应区域后,这部分泥再次与水中的有机物发生反应。
厌氧塔是利用微生物在无氧状态下将有机污染物COD转化为沼气CH4的工艺,厌氧塔广泛应用于食品、饮料、发酵、造纸、垃圾渗滤液等轻工业。IC厌氧塔具有处理负荷高、占地面积小、抗冲击能力强、运行稳定、可靠性高等优点。
厌氧微生物处理是目前高浓度有机废水处理工艺中不可或缺的处理程序,不仅能耗比好氧微生物处理低,而且还能以能源二次利用的方式生产沼气。厌氧反应容积负荷远高于好氧反应,同等量的COD厌氧反应处理投资较低。
厌氧生物处理设施运营管理是必须注意的问题:要充分创造厌氧环境。无氧以厌氧微生物的正常活动为前提,CH4菌必须在厌氧环境中发挥作用。在污水上升进入厌氧消化装置、流出回流等过程中,要尽量避免与空气接触,限度地减少与空气接触的机会。在水流过程中,尽可能避免出现跌水、搅动等现象,关闭调整池、回流池等,污水上升不要使用气泵。厌氧反应建筑物经过机密试验,经过UASB厌氧塔大孔,保证严密,不泄漏。
厌氧塔的全称是IC厌氧反应器,由污泥反应区、气液固体三相分离器(包括沉淀池)气室三部分组成。底部反应区仍有大量厌氧污泥,沉淀性能好、冷凝性能好的污泥在底部形成污泥层。厌氧塔的塔是整个玻璃钢缠绕的圆柱塔体,是未分段的连接法兰。具体结构由塔体、捕收系统、污泥床、生物质区、三相分离器、碎屑速排装置、回流系统等组成。
厌氧罐的上部设有气、固、液三相分离器,下部为污泥悬浮层和污泥床区,废水从反应器下部均匀泵入污泥床区,与厌氧污泥完全接触,有机物被厌氧微生物分解为沼气。液体、气体、固体形成混合液上升到三相分离器,三者很好地分离,80%以上的有机物转化为甲烷气体,完成废水处理过程。
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