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USAB厭氧反應罐

厭氧罐.jpg

一、UASB厭氧反應器簡介:

  UASB反應器廢水被盡可能均勻的引入反應器的底部,汙水向上通過包含顆粒汙泥或絮狀汙泥的汙泥床。厭氧反應發生在廢水和汙泥顆粒接觸的過程。在厭氧狀態下產生的沼氣(主要是甲烷和二氧化碳)引起了內部的循環,這對於顆粒汙泥的形成和維持有利。在汙泥層形成的一些氣體附著在汙泥顆粒上,附著和沒有附著的氣體向反應器頂部上升。上升到表麵的汙泥撞擊三相反應器氣體發射器的底部,引起附著氣泡的汙泥絮體脫氣。氣泡釋放後汙泥顆粒將沉澱到汙泥床的表麵,附著和沒有附著的氣體被收集到反應器頂部的三相分離器的集氣室。

二、UASB厭氧反應器工作原理:

  UASB反應器廢水被盡可能均勻的引入反應器的底部,汙水向上通過包含顆粒汙泥或絮狀汙泥的汙泥床。厭氧反應發生在廢水和汙泥顆粒接觸的過程。在厭氧狀態下產生的沼氣(主要是甲烷和二氧化碳)引起了內部的循環,這對於顆粒汙泥的形成和維持有利。在汙泥層形成的一些氣體附著在汙泥顆粒上,附著和沒有附著的氣體向反應器頂部上升。上升到表麵的汙泥撞擊三相反應器氣體發射器的底部,引起附著氣泡的汙泥絮體脫氣。氣泡釋放後汙泥顆粒將沉澱到汙泥床的表麵,附著和沒有附著的氣體被收集到反應器頂部的三相分離器的集氣室。置於極其使單元縫隙之下的擋板的作用為氣體發射器和防止沼氣氣泡進入沉澱區,否則將引起沉澱區的絮動,會阻礙顆粒沉澱。包含一些剩餘固體和汙泥顆粒的液體經過分離器縫隙進入沉澱區。

  由於分離器的斜壁沉澱區的過流麵積在接近水麵時增加,因此上升流速在接近排放點降低。由於流速降低汙泥絮體在沉澱區可以絮凝和沉澱。累積在三相分離器上的汙泥絮體在一定程度上將超過其保持在斜壁上的摩擦力,其將滑回反應區,這部分汙泥又將與進水有機物發生反應。

三、UASB厭氧反應器主要構造:

  UASB反應器包括以下幾個部分:進水和配水係統、反應器的池體和三相分離器。

  在UASB反應器中重要的設備是三相分離器,這一設備安裝在反應器的頂部並將反應器分為下部的反應區和上部的沉澱區。為了在沉澱器中取得對上升流中汙泥絮體/顆粒的滿意的沉澱效果,三相分離器第一個主要的目的就是盡可能有效地分離從汙泥床/層中產生的沼氣,特別是在高負荷的情況下,在集氣室下麵反射板的作用是防止沼氣通過集氣室之間的縫隙逸出到沉澱室,另外擋板還有利於減少反應室內高產氣量所造成的液體絮動。反應器的設計應該是隻要汙泥層沒有膨脹到沉澱器,汙泥顆粒或絮狀汙泥就能滑回到反應室(應該認識到有時汙泥層膨脹到沉澱器中不是一件壞事。相反,存在於沉澱器內的膨脹的泥層將網捕分散的汙泥顆粒/絮體,同時它還對可生物降解的溶解性COD起到一定的去除作用)。隻一方麵,存在一定可供汙泥層膨脹的自由空間,以防止重的汙泥在暫時性的有機或水力負荷衝擊下流失是很重要的。水力和有機(產氣率)負荷率兩者都會影響到汙泥層以及汙泥床的膨脹。UASB係統原理是在形成沉降性能良好的汙泥凝絮體的基礎上,並結合在反應器內設置汙泥沉澱係統使氣、液、固三相得到分離。形成和保持沉澱性能良好的汙泥(其可以是絮狀汙泥或顆粒型汙泥)是UASB係統良好運行的根本點。

四、UASB厭氧反應器附屬設備:

1、剩餘沼氣燃燒器

  一般不允許將剩餘沼氣向空氣中排放,以防汙染大氣。在確有剩餘沼氣無法利用時,可安裝餘氣燃燒器將其燒掉。燃燒器應裝在安全地區,並應在其前安裝閥門和阻火器。剩餘氣體燃燒器,是—種安全裝置,要能自動點火和自動滅火。剩餘氣體燃燒器和消化池蓋、或貯氣櫃之間的距離,一般至少需要15m,並應設置在容易監視的開闊地。

2、保溫加熱設備

  厭氧消化像其他生物處理工藝一樣受溫度影響很大,厭氧工藝受溫度影響更加顯著。中溫厭氧消化的優溫度範圍從30~35℃,可以計算在20℃和10℃的消化速率大約分別是30℃下大值的35%和12%。所以,加溫和保溫的重要性是不言而喻的。如果工廠或附近有可利用的廢熱或者需要從出水中間收效量,則安裝熱交換器是必要的。

3、監控設備

  為提高厭氧反應器的運行可靠性,必須設置各種類型的計量設備和儀表,如控製進水量、投藥量等計量設備和pH計(酸度計)、溫度測量等自動化儀表。自動計量設備和儀表是自動控製的基礎。對UASB反應器實行監控的目的主要有兩個,一個是了解進出水的情況,以便觀測進水是否滿足工藝設計情況;另外一個目的是為了控製各工藝的運行,判斷工藝運行是否正常。由於UASB反應器的特殊性還要增加一些檢測項目,如揮發性有機酸(VFA)、堿度和甲烷等。但是,這些設備屬於標準設備,一些設備還很難形成在線的測量和控製。

USAB厭氧反應罐 2018-1-12 本文被閱讀 130 次

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