UASB工艺设计计算全.pdf
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1、UASB 的设计计算6.1UASB 反应器的有效容积(包括沉淀区和反应区)3设计容积负荷为Nv 5.0kgCOD/(m/d)进出水 COD 浓度C011200(mg/L),Ce1680(mg/L)(去除率 85%)V=QC0E150011.20.85 2856m3Nv5.03式中 Q设计处理流量m/dC0进出水 COD 浓度 kgCOD/mE去除率3NV容积负荷,Nv 5.0kgCOD/(m/d)36.2UASB 反应器的形状和尺寸工程设计反应器 3 座,横截面积为矩形。(1)反应器有效高为h 6.0m则横截面积:S V有效h2856476(m2)6.0单池面积:SiS476158.7(m2)
2、n3(2)单池从布氺均匀性和经济性考虑,矩形长宽比在2:1 以下较合适。设池长l 16m,则宽b Si158.7 9.9m,设计中取b 10ml162单池截面积:Si lb 1610 160(m)(3)设计反应器总高H 7.5m,其中超高 0.5m3单池总容积:Vi Si H160(7.50.5)1120(m)单池有效反应容积:Vi有效 Sih 1606 960(m)单个反应器实际尺寸:lbH 16m10m7.5m2反应器总池面积:S Sin 1603 480(m)3反应器总容积:V Vin 11203 3360(m)3总有效反应容积:V有效Vi有效n 9603 2880(m3)2856m3符
3、合有机负荷要求。UASB 反应器体积有效系数:2880100 85.7%在 70%-90%之间符合要求。3360(4)水力停留时间(HRT)及水力负荷(Vr)tHRTV288024 46.08hQ1500VrQ1500 0.13m3/(m2.h)S2448032根据参考文献,对于颗粒污泥,水力负荷Vr 0.10.9m/(m.h)故符合要求。6.3三项分离器构造设计计算(1)沉淀区设计根据一般设计要求,水流在沉淀室内表面负荷率q 0.7m/(m.h)沉淀室底部进水口表面负荷一般小于 2.0m/(m.h)。本工程设计中,与短边平行,沿长边每池布置13 个集气罩,构成 6 个分离单元,则每池设置 6
4、 个三项分离器。三项分离器长度:l b 10(m)每个单元宽度:b 3232l16 2.7(m)662沉淀区的沉淀面积即为反应器的水平面积即160m沉淀区表面负荷率:Qi20.83 0.13m3/(m2.h)1.0 2.0m3/(m2.h)S160bh3h3h2h1b1b2图 2.2 三项分离器(2)回流缝设计设上下三角形集气罩斜面水平夹角为 55,取h31.3mb1h31.3 0.91(m).tantan55b2 b 2b1 2.7 20.91 0.88(m)式中:b单元三项分离器宽度,m;b1下三角形集气罩底的宽度,m;b2相邻两个下三角形集气罩之间的水平距离(即污泥回流缝之一),m;h3
5、下三角形集气罩的垂直高度,m;下三角集气罩之间污泥回流缝中混合液的上升流速:a1 nb2l 20.8810 52.8(m2)v1Qi62.5 0.39(m/h)a152.83式中:v1下三角形集气罩之间污泥回流缝中混合液的上升流速,m/h;a1下三角形集气罩回流缝总面积,m2;l反应器的宽度,即三项分离器的长度b,m;n反应器三项分离器的单元数;为使回流缝水流稳定,固、液分离效果好,污泥回流顺利,一般v1 2m/h,上三角集器罩下端与下三角斜面之间水平距离的回流缝中水流的流速。设b3 CD 0.3ma2 2nb3l 260.310 36(m2)v2Qi20.83 0.58(m/h)a236式中
6、:v2上三角集气罩下断语下三角集气罩斜面之间水平距离的回流缝中水流的流速,m/h;a2上三角形集气罩回流缝总面积,m2;b3上三角形集气罩回流缝的宽度,m;假设a2为控制断面Amin,一般其面积不低于反应器面积的20%,v2就是vmax,同时要满足:v1 v2(vmax)2.0m/h(3)气、液分离设计由上图2.1 知:CE CDsin55 0.3sin55 0.24(m)CB CE0.24 0.42(m)sin35sin35b20.88)tan55 (0.5cos55)tan55 1.04(m)22设AB 0.5m则h4(ABcos55校核气、液分离。如图2.2 所示。假定气泡上升流速和水流
7、速度不变,根据平行四边形法则,要使气泡分离不进入沉淀区的必要条件是:vbADBC或vaABAB沿 AB 方向水流速度:vaQi20.83 0.72(m/h)CEB2N0.241026式中:B三项分离器长度,m;N每池三项分离器数量;气泡上升速度:Vbg(1g)d218式中:d气泡直径,cm;1液体密度,g/cm3;g沼气密度,g/cm3;碰撞系数,取 0.95;废水动力黏滞系数,g/(cm.s);v液体的运动黏滞系数,cm2;设气泡直径d 0.01cm,设水温 30 C,11.03g/cm,g1.13103g/cm3。3v 0.010cm2/s,0.95;0.01011.03 0.0104g/
8、(cm.s)由于废水动力黏滞系数值比净水的大,取0.02g/(cm.s)则:Vb0.95981(1.031.13103)0.012 0.266(cm/s)9.58(m/h)180.02V9.58BC0.4213.31 0.84bVa0.72AB0.5VbBC可以脱去d 0.01cm的气泡VaAB(4)三项分离器与 UASB 高度设计三相分离区总高度:h h2 h3 h4 h5式中:h2集气罩以上的覆盖水深,取0.5m;AF h31.31.59(m)sin55sin55CDcos55DF AF BD AB 1.460.51.590.50.52 0.57mh5 DF sin55 0.57sin55
9、 0.47(m)则:h 0.51.31.040.47 2.37(m)UASB 总高度 H=7.5m,沉淀区高 2.5m,污泥床高 2.0m,悬浮区高 2.5m,超高 0.5m。6.4布水系统的设计计算反应器布水点数量设置预处理流量、进水浓度,容积负荷等因素有关,有资料知,颗粒3污泥Nv 4kgCOD/(m.d)每个布水点服务 2-5m2,出水流速 2-5m/s,配水中心距池底一般为 20-25cm。6.4.1配水系统:配水系统形式采用多管多孔配水方式,每个反应器设 1 根 D=100mm 的总水管,16 根d=50mm 的支水管。支管分别位于总水管两侧,同侧每根只管之间的中心距为 2.0m,配
10、水孔 径 取15mm孔 距 2.0m,每 根 水 管 有 3 个 配 水 孔,每 个 孔 的 服 务 面 积2.01.67 3.34(m2)孔口向下。6.4.2布水孔孔径的计算:流速u 4Qi420.83=0.74(m/s)223600D36003.140.1布水孔316 48个,出水流速为u 2.1m/s,则孔径为:d 420.83 9.0(mm)取15mm36003.14482.1本装置采用连续进料方式,布水口向下,有利于避免管口堵塞,而且由于 UASB 反应器底部反射散布作用,有利于布水均匀,为了污泥和废水之间的接触,减少底部进水管的堵塞,建议进水点距反应底部200300mm,本工程设计
11、采用布水管离UASB 底部 200mm 处。布水管设置在距 UASB 反应器底部200mm处。6.4.3验证温度 30,容积负荷5.0kgCOD/(m.d),沼气产率0.4m/kgCOD,满足空塔水流速度u 1.0m/h,空塔沼气上升速度:ug1.0m/h空塔水流速度:u 33Q62.5 0.13(m/h)1.0(m/h)满足要求。S总480空塔气流速度:ug满足要求。QC062.511.20.850.4 0.50(m/h)1.0(m/h)S480式中 C0进水 COD 的浓度COD 的去除率,80%6.5排泥系统的设计计算6.5.1UASB 反应器中污泥总量计算一般 UASB 污泥床主要由沉
12、降性能良好的厌氧污泥组成,平均浓度为20VSS/L,则一座 UASB 反应器中污泥总量:G V Css 285620 57120(kg/d)57.12(t/d)6.5.2污泥产量厌氧生物处理 污泥产量取 0.08kgMLVSS/kgCOD,剩余污泥量的确定与每天去除的有机物量有关,当设有相关的动力学常数时,可根据经验数据确定,一般情况下,可按每去除 1kgCOD 产生 0.050.10kgVSS 计算,本工程取 0.08kgVSS/kgCOD。流量Q 62.5m/h,进水 COD 浓度C011200(mg/L)11.2(kg/m3),COD 去除率3E 85%,则(1)UASB 反应器的总产泥
13、量x QC0E 0.0862.52411.20.85 1142.4(kgMLVSS/d)(2)不同试验规模下因此取MLVSS是不同的,因为规模越大,被处理的废水含无机杂质越多,MLSSMLVSS 0.8,则MLSS1142.4x1428(kgMLSS/d)0.8x1428单池产泥xi 476(kgMLSS/d)333(3)污泥含水率 98%,当污泥含水率95%时,取s1000(kg/m)则污泥产量:Ws单池排泥量:Wsi(4)污泥龄1428 71.4(m3/d)1000(198%)71.4 23.8(m3/d)3cG57120 40(d)x14286.6排泥系统的设计在距 UASB 反应器底部
14、 100cm 和 200cm 高处个设置两个排泥口,共4 个排泥口。排泥时由污泥泵从排泥管强排。反应器每天排泥一次,各池的污泥由污泥泵抽入集泥井中,排泥管选钢管 DN150mm。由计算所得污泥量选择污泥泵,型号为:WQK25153 污泥泵,主要性能:流量:Q=25m3/h;扬程:H=15m;电机功率:P=3Kw;数量:2 台;用两台泵同时给两组反应器排泥,设每天排泥一次6.7出水系统设计计算出水系统的作用是把沉淀区液面的澄清水均匀的收集并排出,出水是否均匀对处理效果有很大的影响且形式与三向分离器及沉淀区设计有关。6.7.1出水槽设计对于每个反应池有 6 个单元三项分离器,出水槽共有6 条,槽宽
15、 0.2m6.7.2单个反应器流量:qi6.7.3出水槽Qi20.83 0.0058(m3/s)36003600设出水槽槽口附近水流速度为0.2m/sqi0.00586则槽口附近水深6 0.0242(m)ua0.20.2取槽口附近槽深为 0.20m,出水槽坡度为 0.01,出水槽尺寸:10m0.2m0.2m,出水槽数量为 6 座。6.7.4溢流堰设计出水溢流堰共有 12 条(62),每条长 10m。设计 90三角堰,堰高 50mm,堰口宽 100mm,则堰口水面宽 50mm。每个 UASB 反应器处理水量 5.8L/s,查得溢流负荷为1 2L/(m.s)设计溢流负荷为f 1.0L/(m.s),
16、则溢流堰上水面总长为:L qi5.8 5.8(m)f1.0L5.8116个取 140 个b50103140每条溢流堰三角堰数:14个10三角堰数:n 一个溢流堰上共有 14 个 100mm 的堰口,10 个 1000mm 的间隙。堰上水头校核qi5.8103 4.14105(m/s)每个堰处流率:q n140按 90三角堰计算公式:q 1.43h2.5q0.44.141050.4)()0.015(m)则堰上水头:h (1.431.436.7.5出水渠设计计算UASB 反应器沿长边设一条矩形出水渠,6 条出水槽的出水流至此出水渠,设出水渠宽0.3m,坡度 0.001,出水渠渠口附近水流速度为0.
17、2m/s。qi5.8103 0.097(m)渠口附近水深:ua0.30.2以出水槽槽口为基准计算,出水渠渠深:0.20.097 0.297 0.30(m)里出水渠渠口最远的出水槽到渠口的距离为:16出水渠长为:14.75+0.1=14.85(m)出水渠尺寸:14.85m0.30m0.30m向渠口坡度为:0.0016.7.6UASB 排水管设计Q=17.36L/s,选用 D=150mm 的钢管排水,充满度为 0.6,设计坡度为 0.001,管内水流速度为 v=1.02m/s6.8沼气收集系统设计计算(1)沼气主要产生于厌氧阶段,设计产气率取 0.4m/kgCOD3总产气量:G QC0E 0.41
18、50011.20.85 5712(m/d)2.70.114.75(m)23则单个 UASB 反应器产气量:GiG57121904(m3/d)33(2)集气管:每个集气罩的沼气用一根集气管收集,单个池子共有13 根集气管,每根集气管内最大流量19041.7103(m3/s)24360013根据资料,集气室沼气出气管最小直径d=100mm 本设计中取 100mm,结构图 2.3 如下:(3)沼气主管:每池 13 根集气管,选通到一根单池主管然后再汇入两池沼气主管,采用钢管,单池沼气主管道坡度为0.5%。1904 0.0220(m3/s),D 150mm,充满度设2436000.022041.8(m
19、/s)计值为 0.7。则流速:v 20.15 0.7则单池沼气主管内最大气流量:qi图 2.3 UASB 集气罩(4)管内最大气流量:q 5712 0.0661(m3/s)2436000.06614取 D=200mm;充满度 0.6;流速 v=3.51m/s0.220.6水封罐主要是用来控制三项分离器的集气室中气、液两相界面高度的,因为当液面太高6.9水封罐设计或波动时浮渣或浮沫可能会引起出气管的堵塞或使气体部分进入沉降室,同时兼有隔绝和排除冷凝水作用,每一反应器配一水封罐。6.9.1水封高度取 H=H1 H0式中H0反应器至储气罐的压头损失和储气罐的压头为保证安全取储气罐内压头,集气罩中出气
20、气压最大H1取 2mH2O,储气罐内的压强H0为 400mmH2O,则 H=2-0.4=1.6m取水封高度为 2.5m,直径为 1500mm,进水管、出气管各一根,D=200mm.进水管、放空管各一根,D=50mm,并设液面计。6.9.2气水分离器气水分离器起到对沼气高燥的作用,选用500mm H1800mm钢制气水分离器 4 个,气水分离器中预装钢丝填料,在气水分离器前设置过滤器以净化沼气,在分离器出气管上装设流量计及压力表。6.9.3沼气柜容积确定由上送股计算知该处理中日产沼气 5712m=238m/h,则沼气柜容积应为 4h 产气量的体积来确定,即Vg qt 2384952(m)333设
21、计选用 300 钢板水槽内导轨湿式贮气柜,尺寸为:10000mmH10000mm。6.10UASB 的其他设计考虑6.10.1取样管设计在池壁高度上设置若干个取样管,用以采取反应器内的污泥样,以随时掌握污泥在高度方向上的浓度分布情况,在距反应器底1.11.2m 位置,沿池壁高度上设置4 根,沿反应器高度方向各管相距 0.8m,水平方向各管相距 2.0m。取样管选用 DN100mm 的钢管,取样口设于距地面 1.1m 处,配球阀取样。6.10.2检修(1)人孔为便于检修,在 UASB 反应器距地坪 1.0m 处设置600mm人孔一个(2)风为防治部分容重过大的沼气在UASB 反应器内聚集,影响检
22、修和发生危险,检修时可向UASB 反应器中通入压缩空气,因此在UASB 一侧预埋压缩空气管(由鼓风机房引来)(3)采光为保证检修时采光,除采用临时灯光外,不设UASB 预盖。6.10.3防腐措施厌氧反应器腐蚀比较严重的地方是反应器的上部,此处无论是钢材或是水泥都会被损坏,因此,UASB 反应器应重点进行顶部的防腐处理。在水平面以下,溶解的CO2会发生腐蚀,水泥中的CaO会因为碳酸的存在而溶解。沉降斜面也会腐蚀,为了延长反应器的使用寿命,反应器的防腐措施是必不可少的。本次设计中,反应器上部2m 以上池壁用玻璃钢防腐,三相分离器-所有裸露的碳钢部位用玻璃钢防腐。1.11.1 2.6 UASB2.6
23、 UASB 反应池的设计计算反应池的设计计算1.1.12.6.1 设计参数设计流量 100m3/d;进水 COD=19000mg/L,去除率为 75%;容积负荷 NV=5kgCOD/(m3.d);污泥产率为 0.1kgMLSS/kgCOD;产气率为 0.4 m3/kg COD;1.1.22.6.2UASB 反应器结构尺寸计算反应器容积计算(包括沉淀区和反应区)UASB 有效容积为:V有效QS01001975%285m3Nv5式中 V有效反应器有效容积,m3;Q设计流量,m3/d;S0进水有机物浓度,kgCOD/m3;-COD 去除率,%;NV-容积负荷,kg COD/(m3.d);UASB 反
24、应器的形状和尺寸,本工程设计单座反应器,由于圆形池子布水均匀,处理效果好,所以横截面设为圆形;反应器有效高度 h1=7m,则横截面积S V有效h1285 40.8m27440.8 7.2m,取 7.5m3.14反应器直径D 4S3.147.52 45m2则池子横截面积:S 44D2水力停留时间(HRT)tHRT水力负荷q V有效Q285 2.85d100Q100 0.10m3/(m2h)1.0,符合要求。S86400451.1.32.6.3 三相分离器构造设计三相分离器的设计主要包括沉淀区、回流缝、气液分离器的设计。沉淀区设计沉淀区的沉淀面积即为反应器的水平面积,即S1=45m2。沉淀区的表面
25、负荷率q 回流缝设计设上下三角形集气罩斜面水平夹角 50,上三角形集气罩的的顶角为 90,取Q100 0.1m3/(m2h)1.0S8640045h3 2m;则b1h321.68mtgtg50式中h3下三角集气罩水平宽度,m;-下三角形集气罩斜面的水平夹角;h3-下三角形集气罩的垂直高度,m;则相邻两个下三角形集气罩斜面之间的水平距离b2 D 2b1 7.5 21.68 4.14m则下三角形回流缝面积为3.144.142S113.45m244下三角形集气罩之间的污泥回流缝中混合液的上升流速(v1)可用下式计算:v1d22Q100 0.32m 2.0m/h,符合设计要求。S18640013.45
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