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广义升流式污泥床反应器与相分离反应器的开发与应用

【给排水毕业实习论文】摘要:讨论了UASB反应器、污泥颗粒化和三相分离器的特征,并将其引入好氧生物处理领域,从广义的角度定义了升流式污泥床反应器和相分离反应器。介绍了好氧污泥床反应器和好氧相分离反应器的研究及应用情况。
关键词:广义升流式污泥床反应器 相分离反应器

提高反应器中生物浓度以提高处理能力是新型反应器的重要特点之一。微生物的固定化是提高微生物浓度和反应效率的重要方式之一,在工程上微生物的自固定化——污泥颗粒化要比人工固定化更为有效,即高密度颗粒污泥的形成,能导致工程上的高效率,能促进难以生物降解有机污染物的进一步生物降解。工程上颗粒污泥的形成与反应器的型式构造、负荷等因素密切相关,无论是厌氧还是好氧的升流式污泥床已被证实可形成颗粒污泥。这类反应器的特点是污水上向流,水、污泥和气三相分离是借助反应器内的相分离器完成。所以,微生物颗粒化在升流式污泥床反应器中的形成规律是一个重要的研究课题。
1 UASB反应器
1.1 三相分离器
UASB反应器是70年代由Lettinga等人开发的 [1] ,其最重要的设备是相分离器。这一设备安装在反应器的顶部,并将反应器分为下部的消化区和上部的沉淀区(图 1)。由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点降低而产生絮凝和沉淀。根据气、固、液三相分离的要求,分离器设计要点:
①从沉淀角度考虑,沉淀器的斜角(集气器的倾角)应该在45°~60°;
②集气室隙缝部分的面积应该占反应器全部面积15%~20%;
③在集气室内应该保持气液界面以释放和收集气体和阻止浮渣层的形成;
④反射板与隙缝之间的遮盖应该在100~200 mm,以避免上升气泡进入沉淀室;
⑤在出水堰之间应该设置浮渣挡板。

1.2 污泥颗粒化
高速率厌氧生物处理系统,必须满足两个基本条件,一是能够保持大量的厌氧活性污泥,二是使进入废水和保持的污泥之间充分
 
 
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