

厌氧罐设备固定形式
三相分离器设备固定的形式可以采用牛腿和工字钢支撑的两种形式(图2-6)。需要说明的是由于运行过程中,三相分离器的气室内有一定量的沼气,所以会形成比较大的浮力,UASB厌氧罐,需要考虑上部的固定措施,厌氧罐,固定措施可以借助出水管和出气管,以及其他形式。池底同样可以采用两种不同的形式(图2-7).其中对于典型的UASB反应器推荐采用因2-7(b)的形式,因为这种结构可以避免布水不均匀形成的死区问题:同时可以减少布水管的投资,厌氧罐生产厂家,但是会增加一定的土建投资。图2-8是采用混凝土反应器的工程图示意,从图见到的是一种可整体安装的三相分离器设计形式。

厌氧罐反应器的截面积和反应器的长、宽(或直径)
在确定反应器的容积和高度(H)之后,可确定反应器的截面积(A)。从而确定反应器的
长和宽,在同样的面积下正方形池的周长比矩形池要小,矩形 UASB 需要更多的建筑材料。
以表面积为 600m2 的反应器为例,30×20m 的反应器与 15m×40m 的反应器周长相差 10%,
这意味着建筑费用要增加 10%。但从布水均匀性考虑,矩形在长/宽比较大较为合适。从布
水均匀性和经济性考虑,矩形池在长/宽比在 2:1 以下较为合适。长/宽比在 4:1 时费用增加
十分显著。
圆形反应器在同样的面积下,生物厌氧罐,其周长比正方形的少 12%。但这一优点仅仅在采用单个池子时才成立。当建立两个或两个以上反应器时,矩形反应器可以采用共用壁。对于采用
公共壁的矩形反应器,池型的长宽比对造价也有较大的影响。如果不考虑其他因素,这是
一个在设计中需要优化的参数。

厌氧罐反应器的体积和高度
采用水力停留时间进行设计时,体积(V)按公式(1)或(2)计算。选择反应器高度的原则
是设计、运行和经济上综合考虑的结果。从设计、运行方面考虑:高度会影响上升流速,
高流速增加系统扰动和污泥与进水之间的接触。但流速过高会引起污泥流失,为保持足够
多的污泥,上升流速不能超过一定的限值,从而使反应器的高度受到限制;高度与 CO2溶
解度有关,反应器越高溶解的 CO2 浓度越高,因此,pH 值越低。如 pH 值值,会
危害系统的效率。
从经济上考虑: 土方工程随池深增加而增加,但占地面积则相反;考虑当地的气候和
地形条件,一般将反应器建造在半地下减少建筑和保温费用。的反应器高度(深度)
一般是在 4 到 6m 之间,并且在大多数情况下这也是系统的运行范围。
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