原理
UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发射器的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。置于集气室单元缝隙之下的挡板的作用为气体发射器和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。
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。由于流速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将超过其保持在斜壁上的摩擦力,其将滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应。
分离装置
三相分离器是UASB反应器特点和最重要的装置。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。
三相分离器设计要点
1)集气室的隙缝部分的面积应该占反应器全部面积的15~20%;
2)在反应器高度为5~7m时,集气室的高度在1.5~2m;
3)在集气室内应保持气液界面以释放和收集气体,防止浮渣或泡沫层的形成;
4)在集气室的上部应该设置消泡喷嘴,当处理污水有严重泡沫问题时消泡;
5)反射板与隙缝之间的遮盖应该在100~200mm以避免上升的气体进入沉淀室;
6)出气管的直管应该充足以保证从集气室引出沼气,特别是有泡沫的情况。
对于低浓度污水处理,当水力负荷是限制性设计参数时,在三相分离器缝隙处保持大的过流面积,使得的上升流速在这一过水断面上尽可能的低是十分重要的。