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三相分离器

三相分离器的设计是厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)反应器成功运行的关键。通过对三相分离器的工作原理与设计要求的分析,运用流体力学理论,在VanDerMer等人提出的式反应器废水厌氧生物处理数学描述的基础上,pp斜板混合沉淀池报价,建立了一种改进结构三相分离器的设计数学模型,可以求得三相分离器的结构尺寸。此设计在工程中得到了应用验证。


三相分离器
淀粉废水处理的三相分离器,包括:多个均匀分布的气水分离罩,每个气水分离罩上表面安装有插入气水分离罩内腔的排气管;每个气水分离罩下表面各边焊接有导流板,每个导流板下方安装有分布与每个导流板平行的挡板;相邻气水分离罩之间设置有气封;所述气封与所述挡板形成回流缝,所述气封与所述导流板形成分离口。本发明中提供的三相分离器能够对淀粉废水进行处理,并且将淀粉废水反应产生的沼气、沉淀物和上层的清液分离开,产生的沼气通过排气管排放至储存装置中,pp斜板混合沉淀池哪家好,上层清液通过排水槽排放出去进行下一步的处理等等,不仅能够降低淀粉废水中的COD,符合排放的标准;还能产生沼气用于燃烧,具有较好的节能减排效果。

UASB厌氧反应器的详细设计


(1) 反应器的体积和高度:采用水力停留时间进行设计时,体积计算。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,河源pp斜板混合沉淀池,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,pp斜板混合沉淀池生产厂家,从而使反应器的高度受到限制;高度与溶解度有关,反应器越高溶解的浓度越高,因此,值越低。如值低于**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。经济的反应器高度深度一般是在4-6m之间,并且在大多数情况下这也是系统好的运行范围。对于反应器还有其他的流速关系。对于日平均上升流速的推荐值见表。应该注意对短时间的高峰值是可以承受的(即暂时的高峰流量可以接收)

(2) UASB厌氧反应器的上部设置气、固、液三相分离器,下部为污泥悬浮层区和污泥床区,废水由反应器底部均匀泵入污泥订区,与厌氧污泥充分接触反应,有机物被厌氧微生物分解成沼气。液体、气体与固体形成混合液流上升至三相分离器,使三者很好地分离,使以上的有机物被转化为沼气,完成废水处理过程。

(3) 应用特点

(4) 高COD负荷

(5) 可产生高沉降性能的颗粒污泥

(6) 可以产生能源(沼气)

(7) 运行费用低



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