





各组成部分的功能特点分别叙述如下:
污泥床:
污泥床位于整个egsb厌氧反应器的底部,污泥床内具有---的污泥生物量,其污泥浓度(mlss)一般为40000-80000mg/l,甚至可达150000mg/l。污泥床中的污泥由活性生物量占70-80%以上的高度发展的颗粒污泥组成,正常运行的egsb中的颗粒污泥的粒径一般在0.5-5mm,具有优良的沉降性能,其沉降速度一般为1.2-1.4cm/s,其典型的污泥容积指数(svi)为10-20mg/l。颗粒污泥中的生物相组成比较复杂,主要为球菌和粒状菌等。
污泥床的容积一般占整个egsb厌氧反应器容积的30%左右,但它对egsb厌氧反应器的整体处理效率起着---重要的作用,它对反应器中有机物的降解量一般可占到整个反应器全部降解量的70-90%。污泥床对有机物的如此有效的降解作用,使得在污泥床内产生大量的沼气,微小的沼气气泡经过不断的积累、合并而逐渐形成较大的气泡,并通过其上升的作用而将整个污泥床层得到---的混合。
污泥悬浮层:
污泥悬浮层位于污泥床的上部。它占据整个egsb厌氧反应器容积的70%左右,其中的污泥浓度要低于污泥床,通常为15000-30000mg/l,由高度絮凝的污泥组成,一般为非颗粒状污泥,其沉速明显小于颗粒污泥的沉速,污泥容积指数一般在30-40mg/l之间,靠来自污泥床中上升的气泡使此层污泥得到---的混合。污泥悬浮层中絮凝污泥的浓度呈自下而上逐渐减小的分布状态。这一层污泥担负着整个esb厌氧反应器有机物降解量的10%-30%。
沉淀区
沉淀区位于egsb厌氧反应器的顶部,其作用是使得由于水流的夹带作用而随上升水流进入出水区的固体颗粒(主要是污泥悬浮层中的絮凝性污泥)在沉淀区沉淀下来,并沿沉淀区底部的斜壁滑下而重新回到反应区内(包括污泥颗粒和污泥悬浮层),以---反应器中污泥不致流失,同时---污泥床中污泥的浓度。沉淀区的另一个作用是,可以通过合理调整沉淀区的水位高度来---整个反应器集气室的有效空间高度,防止集气空间被破坏。
三相分离器:
三相分离器的主要作用是将气体(反应过程中产生的沼气)、固体(反应器中的污泥)和液位(---的污水)等三相加以分离,将沼气引入集气室,pp三相分离器厂家,将处理水引入出水区,将固体颗粒导入反应区。它由气体收集器和折流档板等组成。三相分离器是egsb厌氧反应器的主要特点之一,它的合理设计是---egsb正常运行的关键技术。

uasb内部流场的取决于布水方式、uasb结构以及三相分离器的具体形式,提升中心分离器内的液面高度,可以增大有效反应区域容积,提高污水处理能力和效果。降低周边分离器内的液面高度,可以在不增大死区容积的情况下,充分利用气室容积来存储沼气。将三相分离器的结构形式与布水方式合理匹配,可以---反应区的流态达到比较好的状态。数值模拟可以显现不同时刻内部气体的发展与---规律,中心分离器位置的相对降低对uasb中下部气液分离过程影响较大。 本文的研究结论可以帮助人们充分认识uasb厌氧污泥床内部流场的影响因素、变化规律,为实际工程中的优化设计和运行提供有益的参考依据和技术支持,也将推动uasb厌氧污泥床设计水平的提高。

uasb是升流式厌氧污泥床反应器的简称,是由荷兰wageningen农业大学lettinga等人于1072-1978年间开发研制的一项厌氧生物处理技术,国内对uasb反应器的研究是从20世纪80年始的,由于uasb反应器具有工艺结构紧凑,处理能力大,无机械搅拌装置,处理效果好及投资省等特点,uasb反应器是目前研究,应用日趋广泛的新型污水厌氧处理工艺:
1、uasb反应器基本构造如图
废水由反应器的底部进入后,由于废水以一定的流速自下而动以及厌氧过程产生的大量沼气的搅拌作用,废水与污泥充分混合,有机质被吸附分解,所产沼气经由反应器上部三相分离器的集气室排出,含有悬浮污泥的废水进入三相分离器的沉降区,由于沼气已从废水中分离,沉降区不再受沼气搅拌作用的影响,废水在平稳上升过程中,其中沉淀性能良发的污泥经沉降面返回反应器主体部分,从而---了反应器内高的污泥浓度,含有少量较轻污泥的废水从反应器上方排出,uasb反应器中可以形成沉淀性能---的颗粒污泥,能够允许较大的速度和---的容积负荷,uasb反应器运行的3个重要前提是:
1、反应器内形成沉降性能---的颗粒污泥或絮状污泥;
2、出产气和进水的均匀分布所形成---的自然搅拌作用;
3、设计合理的三相分离器,能使沉淀性能---的污泥保留在反应器内
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