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UASB- IC-EGSB厭氧塔
 

UASB- IC-EGSB厭氧塔中最常見的兩種結構形式。在此之前的文章中,詳細介紹了厭氧反應器ic的結構,今天就UASB的結構和原理進行論述。

 


1UASB厭氧反應器原理
在UASB反應器中,廢水盡可能均勻地引入反應器底部,廢水向上通過含有顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床。廢水和污泥顆粒接觸時發生厭氧反應。厭氧條件下產生的沼氣(主要是甲烷和二氧化碳)引起內部循環,有利于顆粒污泥的形成和維持。
污泥層中產生的一些汽體附著在污泥顆粒物上,升高到管式反應器頂端,升高到污泥表層,碰撞三相分離器汽體排污板底端,使附著在汽泡上的污泥絮體除氣。氣泡釋放后,污泥顆粒沉積在污泥床表面,氣體被收集到三相分離器的集氣室中。

 


為防止沼氣進入沉積區,在集氣室裝置的間隙下設置了一個擋板(氣體反射器),否則會引起降水區的紊動,阻礙顆粒降水。帶有一些殘余固態和污泥顆粒物的液體根據分離器間隙進到沉定區。
隨著三相分離器傾斜壁沉降面積在水面附近的增大,上升速度在流量點附近減小。同時,隨著流速的降低,污泥絮體會在沉降區絮凝沉淀。堆積在三相分離器上的污泥絮體將在一定水平上超出斜內壁的滑動摩擦力,滑返回反映區,這些污泥將再度與滲水有機化合物產生反映。

 


2.UASB反應器的結構
USAB反應器有供水和供水系統、反應器的池體和三相分離器。考慮到整個厭氧系統,甲烷收集和利用系統也應該包括在內。然而,由于沼氣利用方式和目標的不確定性,沼氣利用系統也存在很大差異。
USAB反應器中主要設備較大的是三相分離器,該機器設備設定在反應器的上端,將反應器分成下邊反映區和上端沉定區。為了在沉淀器中得到上升流中對污泥搖滾樂顆粒的沉淀效果,三相分離器的最主要目的是盡可能有效地分離污泥床產生的甲烷。
特別是在高負荷情況下,在集氣室下,反射器的設計是為了防止甲烷通過集氣室之間的間隙流入沉積室。
只要污泥層不向除塵器擴展,污泥顆粒或絮體可以滑回反應器,三相分離器就應該設計。應該認識到,有時把污泥膨脹成沉淀劑并不是壞事。相反,沉淀器中的膨脹污泥層將捕集分散污泥顆粒/絮體,并對生物降解性進行去除。
另一方面,有一定的自由空間進行污泥層膨脹,以防止重污泥在臨時性有機負荷或水力負荷的沖擊是非常重要的。水力負荷和有機負荷率都會影響污泥層和污泥床的膨脹。
USAB系統的原理是基于污泥絮凝體的形成,具有良好的沉降性能,并結合反應器中污泥沉淀系統的建立、氣體、液體和固體的分離、污泥(顆粒或絮狀污泥)的形成和維護,具有良好的沉降性能,是USAB系統良好運行的基礎。

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