【一、概述】
是荷蘭Lettinga教授和他同事在20世紀80年代后期對UASB反應器進行改良而開發的第三代反應器。因具結構簡單、負荷高、適應性廣等特點,受到國內外普遍重視,已被用于多種工業有機廢水(如淀粉、啤酒、酒精、屠宰、味精、檸檬等)的處理。自EGSB開發以來,因三相分離器是EGSB反應器穩定運行的關鍵,而且在日益發展的三相流態化技術中也有著廣泛的應用前景,故反應器的設計重點集中在氣一液一固三相分離器方面。但到目前為止,用于大規模生產的三相分離器結構在國外仍屬,有關設計方法也是沿用UASB的設計方法。國內已有的報道對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,出現污泥流失,限制了反應器負荷的提高。因此,在高濃度有機廢水中EGSB反應器的三相分離器設計是一項值得探討的課題。運用流體力學理論來對互相分離器進行理論分析和優化計算,以便對三相分離器的設計提供理論依據。
【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,發生生化反應。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,回入厭氧罐內。
【四、部分圖片】