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三相分离器

EGSB反应器能在高负荷下取得高处理效率,在处理CODCr浓度低于1000mg/L的废水时仍能有很高的负荷和去除率;

       EGSB反应器内能维持很高的上升流速。UASB反应器中大上升速度不宜超过0.5m/h,pp斜板混合沉淀池生产厂家,而EGSB反应器可高达3m/h~7m/h。可采用较大的高径比(3~8),细高型的反应器构造可有效减少占地面积;

      EGSB反应器对布水系统要求较为宽松,pp斜板混合沉淀池报价,但对三相分离器要求更为严格。高水力负荷使得反应器内搅拌强度加大,在保证颗粒污泥与废水充分接触的同时,有效地解决了UASB常见的短流、死角和堵塞问题。但高水力负荷和生物气浮力搅拌的共同作用使污泥易流失。因此三相分离器的设计成为EGSB反应器稳定运行的关键;


三相分离器

IC反应器实现了自身的内循环,循环量可达进水的10-20 倍。因为循环水与进水在反应器底部充分混合,使反应器底部有机物浓度降低,佛山pp斜板混合沉淀池,从而提高了反应器的耐冲击负荷能力,同时大水量也使底部污泥得以均散,保证了废水中的有机物与微生物的充分接触反应,pp斜板混合沉淀池价格,提高了处理负荷。

 4、出水稳定性好

 因为IC反应器相当上下两个UASB 反应器的串联运行,下面一个反应器具有很高的有机负荷率,起“粗”处理作用,上面一个反应器的负荷低,起“精”处理作用,使出水水质好且稳定。


UASB内部流场的取决于布水方式、UASB结构以及三相分离器的具体形式,提升中心分离器内的液面高度,可以增大有效反应区域容积,提高污水处理能力和效果。降低周边分离器内的液面高度,可以在不增大死区容积的情况下,充分利用气室容积来存储沼气。将三相分离器的结构形式与布水方式合理匹配,可以保证反应区的流态达到比较好的状态。数值模拟可以显现不同时刻内部气体的发展与聚集规律,中心分离器位置的相对降低对UASB中下部气液分离过程影响较大。 本文的研究结论可以帮助人们充分认识UASB厌氧污泥床内部流场的影响因素、变化规律,为实际工程中的优化设计和运行提供有益的参考依据和技术支持,也将推动UASB厌氧污泥床设计水平的提高。
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