





UASB厌氧塔反应器UASB 负荷设计法
采用有机负荷(q)或水力停留时间(HRT) 设计 UASB 反应器是目前为主要的方法。一
旦 q 或 HRT 确定,反应器的体积(V)可以很容易根据公式(1 或 2)计算。对某种特定废水,
反应器的容积负荷一般应通过试验确定。
V = QSo/q (1)
V =KQ.HRT (2)
式中:Q---废水流量,m3
/d;
So---进水有机物浓度,gCOD/L 或 gBOD5/L。
表 1 给出不同类型废水国内外采用 UASB 反应器处理的负荷数据,需要说明的是表中
无法一一注明采用的预处理条件和厌氧污泥类型等情况,UASB厌氧塔反应器哪家好,这些条件对选择设计负荷是至关
重要的。
UASB厌氧塔反应器三相分离器的原理在UASB反应器中的三相分离器(GLS)是UASB反应器有特点和的装置。它同时具有两个功能: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。对上述两种功能均要求三相分离器的设计避免沼气气泡上升到沉淀区,如其上升到表面将引起出水混浊.降低沉淀效率,并且损失了所产生的沼气。设计三相分离器的原则是:
(1)间隙和出水面的截而积比 影响到进入沉淀区和保持在污泥相中的絮体的沉淀速度。
(2)分离器相对于出水液面的位置 确定反应区(下部)和沉淀区(上部)的比例。在多数UASB反应器中内部沉淀区是总体积的15%—20%。
(3)三相分离器的倾角 这个角度要使固体可滑回到反应器的反应区,在实际中是在45~60℃之间。这个角度也确定了三相分离器的高度,从而确定了所需的材料。
(4)分离器下气液界面的面积 确定了沼气的释放速率。适当的释放率大约是1~3m3/(m2·h)。速率低有形成浮渣层的趋势,非常高导致形成气沫层,两者都导致堵塞释放管。
对于低浓度污水处,UASB厌氧塔反应器价格,当水力负荷是限制性设计参数时,UASB厌氧塔反应器,在三相分离器缝隙处保持大的过流面积,使得上升流速在这一过水断面上尽可能的低是十分重要的。原则上只有出水截面的面积(而不是缝隙面积)才是决定保持在反应器中沉速絮体的关键。
UASB厌氧塔反应器酸化池或两相系统是去除和改变,对厌氧过程有***作用的物质、改善生物反
应条件和可生化性也是厌氧预处理的主要手段,也是厌氧预处理的目的之一。仅考虑溶解
性废水时,一般不需考虑酸化作用。对于复杂废水,可在调节池中取得一定程度的酸化,
但是完全的酸化是没有必要的,甚至是***处的。因为达到完全酸化后,污水 pH 会下降,
需采用投药调整 pH 值。另外有证据表明完全酸化对 UASB 反应器的颗粒过程有不利的影
响。对以下情况考虑酸化或相分离可能是有利的:
1) 当采用预酸化可去除或改变对菌***或***性化合物的结构时;
2) 当废水存在有较高的 Ca2+时,部分酸化可避免颗粒污泥表面产生 CaCO3结垢;
3) 当处理含高含悬浮物和/或采用高负荷,对非溶解性组分去除有;
4) 在调节池中取得部分酸化效果可以通过调节池的合理设计取得。例如,上向流进水
方式,在反应器底部形成污泥层(1.0m)。底部布水孔口设计为 5~10m2/孔即可。
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