【一、概述】
是荷蘭Lettinga教授和他同事在20世紀80年代后期對UASB反應(yīng)器進行改良而開發(fā)的第三代反應(yīng)器。因具結(jié)構(gòu)簡單、負荷高、適應(yīng)性廣等特點,受到國內(nèi)外普遍重視,已被用于多種工業(yè)有機廢水(如淀粉、啤酒、酒精、屠宰、味精、檸檬等)的處理。自EGSB開發(fā)以來,因三相分離器是EGSB反應(yīng)器穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,而且在日益發(fā)展的三相流態(tài)化技術(shù)中也有著廣泛的應(yīng)用前景,故反應(yīng)器的設(shè)計重點集中在氣一液一固三相分離器方面。但到目前為止,用于大規(guī)模生產(chǎn)的三相分離器結(jié)構(gòu)在國外仍屬,有關(guān)設(shè)計方法也是沿用UASB的設(shè)計方法。國內(nèi)已有的報道對EGSB的三相分離器大多
按固液和氣液兩相分離的方法進計設(shè)計,主要是針對低濃度的有機廢水,而對于高濃度的有機廢水分高效果不太理想,出現(xiàn)污泥流失,限制了反應(yīng)器負荷的提高。因此,在高濃度有機廢水中EGSB反應(yīng)器的三相分離器設(shè)計是一項值得探討的課題。運用流體力學(xué)理論來對互相分離器進行理論分析和優(yōu)化計算,以便對三相分離器的設(shè)計提供理論依據(jù)。
【二、使用范圍】
● 有機污泥處理
● 高濃度有機廢水
● 中、低濃度有機廢水
● 城市廢水處理
【三、工作原理】
欲處理的污水從底部進入布水器,均勻布水后進入罐底。在上升的過程中與顆粒污泥接觸,發(fā)生生化反應(yīng)。污水中有機物水解變酸,進而生成二氧化碳、甲烷。從而達到降解 COD ,去除污染的目的。水、氣、泥共同上升,遇到頂部三項分離器后,氣體(沼氣)進入氣室,并從管道排出,送往氣柜或燃燒器;泥水混合物進入三項分離器的沉降室,水從溢流堰排出,進入沉降罐或二次厭氧;較輕的污泥與水一起排出,而較重的污泥(顆粒污泥)從沉降室下落,回入?yún)捬豕迌?nèi)。
【四、部分圖片】