UASB厭氧反應塔工作原理:上流式厭氧污泥床消化器內分為三個區(qū),從下*為污泥床、污泥層和氣液固三相分離器。消化器的底部是濃度很高并具良好沉淀性能和凝聚性能的絮狀或顆粒狀污泥形成的污泥床。
污水從底部經布水管進入污泥床,向上穿流并與污泥床內的污泥混合,污泥中的微生物分解污水中的機物,將其轉化為沼氣。沼氣以微小的氣泡形式不斷釋放,并在上升過程中不斷合并成大氣泡。在上升的氣泡和水流的攪動下,消化器上部的污泥處于懸浮狀態(tài),形成一個濃度較的污泥懸浮層。消化器的上端設氣、液、固三相分離器。在消化器內生成的沼氣氣泡受反射板的阻擋進入三相分離器下面的氣室內,再由管道經水封而排出。固、液混合液經分離器的窄縫進入沉淀區(qū),在沉淀區(qū)內由于污泥不再受到上升氣流的沖擊,在重力的下而沉淀。沉淀至斜壁上的污泥沿著斜壁滑回污泥層內,使消化器內積累大量的污泥。分離后的液體,從沉淀區(qū)上表面進入溢流槽而流出。
UASB厭氧反應塔特點:①除三相分離器外,消化器,沒攪拌裝置及共生物附著的填料;②較長的SRT(固體滯留期)和MRT(微生物滯留期)使其達到了很高的負荷率;③顆粒污泥的形成,使微生物天然固定化,改善了微生物的環(huán)境條件,增加了工藝的穩(wěn)定性;④出水的懸浮固體含量。
UASB厭氧反應塔工作原理
UASB內的流態(tài)和污泥分布
UASB內的流態(tài)相當復雜,反應區(qū)內的流態(tài)與產氣量和反應區(qū)高度相關,一般來說,反應區(qū)下部污泥層內,由于產氣的結果,部分斷面通過的氣量較多,形成一股上升的氣流,帶動部分混合液(指污泥與水)作向上運動。與此同時,這股氣、水流周圍的介質則向下運動,造成逆向混合,這種流態(tài)造成水的短流。在遠離這股上升氣、水流的地方容易形成死角。在這些死角處也具一定的產氣量,形成污泥和水的緩慢而微弱的混合,所以說在污泥層內形成不同程度的混合區(qū),這些混合區(qū)的大小與短流程度關。懸浮層內混合液,由于氣體幣的運動帶動液體以較高速度上升和下降,形成較強的混合。在產氣量較少的情況下,時污泥層與懸浮層明顯的界線,而在產氣量較多的情況下,這個界面不明顯。關試驗表明,在沉淀區(qū)內水流呈推流式,但沉淀區(qū)仍然還死區(qū)和混合區(qū)。
UASB內污泥濃度與設備的機負荷率關。是處理制糖廢水試驗時,UASB內污泥分布與負荷的關系。從圖中可看出污泥層污泥濃度比懸浮層污泥濃,懸浮層的上下部分污泥濃度差較小,說明接近完混合型流態(tài),反應區(qū)內污泥的頒,當機負荷很高時污泥層和懸浮層分界不明顯。試驗表明,污水通過底部0.4-0.6m的高度,已90%的機物被轉化。由此可見厭氧污泥具高的活性,改變了以來認為厭氧處理過程進行緩慢的概念。在厭氧污泥中,積累大量高活性的厭氧污泥是這種設備具巨大處理能力的主要原因,而這又歸于污泥具良好的沉淀性能。
UASB具高的容積機負荷率,其主要原因是設備內,別是污泥層內保大量的厭氧污泥。工藝的穩(wěn)定性和性很大程度上取決于生成具沉降性能和很高甲烷活性的污泥,尤其是顆粒狀污泥。與此相反,如果反應區(qū)內的污泥以松散的絮凝狀體存在,往往出現(xiàn)污泥上浮流失,使UASB不能在較高的負荷下。
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