uasb反应器设计计算,Uasb反应器示意图,基本原理

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你了解UASB,但你知道ECSB反应器吗?目前为止,厌氧反应器已经从第一代发展到了第三代。第一代反应器以腐化池、厌氧消化池为代表的低负荷系统,必须保证足够长的停留时间,

你了解UASB,但你知道ECSB反应器吗?目前为止,厌氧反应器已经从第一代发展到了第三代。第一代反应器以腐化池、厌氧消化池为代表的低负荷系统,必须保证足够长的停留时间,反应效率极低第二代反应器以厌氧滤池、UASB反应器为代表的高负荷系统,实现了固体停留时间和水力停留时间的分离,大大提高了反应效率第三代反应器以IC反应器、EGSB反应器为代表,不仅分离了固体停留时间和水力停留时间,在系统内保留大量的活性污泥,还实现了废水和污泥的充分接触,从而成为真正高效的厌氧反应器。

1、uasb占所有厌氧反应器的多少

(1)水力停留时间水力停留时间对UASB厌氧反应器的影响是通过上升流速来表现的。一方面,高的液体流速增加污水系统内进水区的扰动,因此增加了生物污泥与进水有机物之间的接触,有利于提高去除率。在采用传统的UAsB系统的情况下,上升流速的平均值一般不超过O.5m/h,这也是保证颗粒污泥形成的重要条件之一。另一方面,为了保持系统中足够多的污泥,上升流速不能超过一定的限值,反应器的高度也就受到限制。

(2)有机负荷有机负荷反映了基质与微生物之间的供需关系。有机负荷是影响污泥增长、污泥活性和有机物降解的重要因素,提高负荷快污泥增长和有机物的降解,同时使反应器的容积缩小,但是对于厌氧消化过程来讲,有机负荷对于有机物去除和工艺的影响十分明显。当有机负荷过高时,可能发生甲烷化反应和酸化反应不平衡的问题。对某种特定废水,反应器的容积负荷一般应通过试验确定,容积负荷值与反应器的温度、废水的性质和浓度有关。

2、uasb的设计要点主要三项分离器

uasb的生产性设备采用钢筋混凝土结构,高度一般为36m,最高可达89m,其关键是三项分离器,必须满足以下条件。1沉淀器斜壁角约50度,2沉淀器表面负荷保持在0.7m/h以下。3处于气室,气液界面的污泥要很好的浸于水中,uasb的生产性设备采用钢筋混凝土结构,高度一般为36m,最高可达89m,其关键是三项分离器,必须满足以下条件,1沉淀器斜壁角约50度,2沉淀器表面负荷保持在0.7m/h以下,3处于气室,气液界面的污泥要很好的浸于水中。