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江苏UASB厌氧反应器

  • 产地
  • 所在地
  • 山东省
  • 山东潍坊市

更新时间:2023-05-11

有效日期:还剩197

产品详情

江苏UASB厌氧反应器

原理

UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没附着的气体向反应器部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发射器的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,附着和没附着的气体被收集到反应器部的三相分离器的集气室。置于 集气室单元缝隙之下的挡板的为气体发射器和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。

由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放特点降。由于流速降污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将过其保持在斜壁上的摩擦力,其将滑回反应区,这部分污泥又将与进水机物发生反应

构造

UASB反应器括以下几个部分:进水和配水系统、反应器的池体和三相分离器。

在UASB反应器中重要的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。为了在沉淀器中取得对上升流中污泥絮体/颗粒的满意的沉淀效果,三相分离器主要的就是尽可能效地分离从污泥床/层中产生的沼气,别是在高负荷的情况下,在集气室下面反射板的是防止沼气通过集气室之间的缝隙逸出到沉淀室,另外挡板还利于减少反应室内高产气量所造成的液体絮动。反应器的设计应该是只要污泥层没膨胀到沉淀器,污泥颗粒或絮状污泥就能滑回到反应室(应该认识到时污泥层膨胀到沉淀器中不是一件坏事。相反,存在于沉淀器内的膨胀的泥层将网捕分散的污泥颗粒/絮体,同时它还对可生物降解的溶解性COD起到一定的去除)。只一方面,存在一定可供污泥层膨胀的自由空间,以防止重的污泥在暂时性的机或水力负荷冲击下流失是很重要的。水力和机(产气率)负荷率两者都会影响到污泥层以及污泥床的膨胀。UASB系统原理是在形成沉降性能良好的污泥凝絮体的基础上,并结合在反应器内设置污泥沉淀系统使气、液、固三相得到分离。形成和保持沉淀性能良好的污泥(其可以是絮状污泥或颗粒型污泥)是UASB系统良好运行的根本特点

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附属设备

1、剩余沼气燃烧器

一般不允许将剩余沼气向空气中排放,以防污染大气。在确剩余沼气法利用时,可安装余气燃烧器将其烧掉。燃烧器应装在安地区,并应在其前安装阀门和阻火器。剩余气体燃烧器,是—种安装置,要能自动特点火和自动灭火。剩余气体燃烧器和消化池盖、或贮气柜之间的距离,一般至少需要15m,并应设置在容易监视的开阔地。

2、保温加热设备

厌氧消化像其他生物处理工艺一样受温度影响很大,厌氧工艺受温度影响更加突出。中温厌氧消化的优温度范围从30~35℃,可以计算在20℃和10℃的消化速率大约分别是30℃下大值的35%和12%。所以,加温和保温的重要性是不言而喻的。如果工或附近可利用的废热或者需要从出水中间收效量,则安装热交器是必要的。

3、监控设备

为提高厌氧反应器的性,必须设置各种类型的计量设备和仪表,如控制进水量、投药量等计量设备和pH计(酸度计)、温度测量等自动化仪表。自动计量设备和仪表是自动控制的基础。对UASB反应器实行监控的主要两个,一个是了解进出水的情况,以便观测进水是否满足工艺设计情况;另外一个是为了控制各工艺的运行,判断工艺运行是否正常。由于UASB反应器的殊性还要增加一些检测项目,如挥发性机酸(VFA)、碱度和甲烷等。但是,这些设备属于规准设备,一些设备还很难形成在线的测量和控制

分离装置

三相分离器是UASB反应器特点重要置。它同时具两个功能:

1) 能收集从分离器下的反应室产生的沼气;

2) 使得在分离器之上的悬浮物沉淀下来。

三相分离器设计要特点汇总:

1) 集气室的隙缝部分的面积应该占反应器部面积的15~20%;

2) 在反应器高度为5~7m时,集气室的高度在1.5~2m;

3) 在集气室内应保持气液界面以释放和收集气体,防止浮渣或泡沫层的形成;

4) 在集气室的上部应该设置消泡喷嘴,当处理污水严重泡沫问题时消泡;

5) 反射板与隙缝之间的遮盖应该在100~200mm以避免上升的气体进入沉淀室;

6) 出气管的直管应该以从集气室引出沼气,别是泡沫的情况。

对于浓度污水处理,当水力负荷是限制性设计参数时,在三相分离器缝隙处保持大的过流面积,使得大的上升流速在这一过水断面上尽可能的是十分重要的。

江苏UASB厌氧反应器

由于UASB反应器厌氧消化过程微生物的不断增长,或进水不可降解悬浮固体的积累,随着反应器内污泥浓度的增加,出水水质会得到改善,但污泥过一定高度,污泥将随出水一起冲出反应器。因此,当反应器内的污泥达到某一预定大高度智慧需要排泥。

UASB厌氧反应器的工艺流程

 一般污泥排放应该遵循事先建立的规程,在一定的时间间隔(如每周)排放一定体积的污泥,其等于这一期间所积累的量。更加可靠的方法是确定污泥浓度分布曲线排泥,原则上两种污泥排放方法:

①从所希望的高程直接排放;

②采用泵将污泥排出。

 污泥排泥的高度是重要的,它应是排出活性的污泥并将的高活性的污泥保留在反应器中。一般在污泥床的底层将形成浓污泥,而在上层是稀的絮状污泥,剩余污泥应该从污泥床的上部排出。在反应器底部“浓”污泥可能由于积累颗粒和小砂粒活性变,这时建议偶尔从反应器的底部排泥,这样可以避免或减少在反应器内积累的砂粒。

①建议清水区高度0.5~1.5m。

②污泥排放可采用定时排泥,周排泥一般为1~2次。

③需要设置污泥液面监测仪,可根据污泥面高度确定排泥时间。

④剩余污泥排泥特点以设在污泥区中上部为宜。

⑤对于矩形池排泥应沿池纵向多特点排泥。

⑥由于反应器底部可能会积累颗粒物质和小砂粒,应考虑下部排泥的可能性,这样可以避免或减少在反应器内部积累的砂粒。

⑦对一管多孔式水管,可以考虑进水管兼作排泥或放空管。UASB厌氧反应器的工艺流程

 一般认为排去剩余污泥的位置是UASB反应器的高度处。但是大部设计者把排泥设备安装在靠近反应器的底部,也人在三相分离器下0.5m处设排泥管,以排除污泥床上面部分的剩余絮状体污泥,而不会把颗粒污泥排走。UASB反应器排污泥系统必须同时考虑上、中、下不同位置设排泥设备,应根据运行中的具体情况考虑实际排泥的要求而确定在位置排泥。

对于一个新建的UASB反应器来说,启动过程主要是用未经驯化的絮状污泥(如污水处理的消化污泥)对其进行接种,并经过一定时间的启动调试运行,使反应器达到设计负荷并实现机物的去除效果,通常这一过程会伴随着污泥颗粒化的实现,因此也称为污泥的颗粒化。由于厌氧微生物,别是甲烷菌增殖很慢,厌氧反应器的启动需要很长时间。但是,一旦启动完成,在停止运动后的再次启动可以迅速完成。

 当没现成的厌氧污泥或颗粒污泥时,采用zui多的是城市污水处理的消化污泥。除了消化污泥之外,可用作接种的物料很多,例如牛粪和各类粪肥、下水道污泥等。一些污水沟的污泥和沉淀物或福微生物的河泥也可以被用于接种,甚至好氧活性污泥也可以作为接种污泥,并同样能培养出颗粒污泥。污泥的接种浓度以6~8kgVSS/m3(按反应器总效容积计算)为宜,至少不于5kgVSS/m3,接种污泥的填充量应不过反应器容积的60%。

 当采用不是颗粒污泥的接种污泥时,为了培养颗粒污泥或沉降性能好的活性污泥,都存在着一个将絮状污泥和分散的细小污泥从反应器内“洗出”的过程,这是UASB反应器实现颗粒化的先决条件。这一过程是一个微生物逐步筛选和进化的过程,控制的关键因素是反应器内的水力停留时间或上升流速。经验表明,合适的升流速度的范围应在0.4~1.0m/h之间,如果必要可以采用出水回流的方式以适当提高反应器内的升流速度。一般来说,在颗粒污泥培养期内随出水而被冲出反应器的污泥时没必要再将其回流到反应器中区的。

  从负荷角度考虑UASB反应器的初次启动和颗粒化过程,可分为三个阶段。

阶段1:即启动的初始阶段,这一阶段是负荷的阶段[2kgCOD/(m3·d)]。

阶段2:即当反应器负荷上升至2~5kgCOD/(m3·d)的启动阶段。在这阶段污泥的洗出量增大,其中大多为细小的絮状污泥。实际上,这一阶段在反应器里对较重的污泥颗粒和分散的、絮状的污泥进行,使这一阶段的末期留下的污泥中开始产生颗粒状污泥或保留沉淀性能良好的污泥。所以在5kgCOD/(m3·d)左右是反应器中以颗粒污泥或絮状污泥为主的一个重要的分界。

阶段3:这一阶段是指反应器负荷过5kgCOD/(m3·d)。在此时,絮状污泥迅速减少,而颗粒污泥加速形成直到反应器内不再絮状污泥存在。当反应器负荷大于5kgCOD/(m3·d),由于颗粒污泥的不断形成,反应器的大部分被颗粒污泥充满时,其zui大负荷可以过20 kgCOD/(m3·d)。当反应器运行在小于5 kgCOD/(m3·d),系统中虽然可能形成颗粒污泥,但是,反应器的污泥性质由占主导地位的絮状污泥所确定。



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