IC厌氧反应装置工作流程
进水经过布水器输入反应器,与下降管循环来的污泥和出水均匀混和后,进入一个反应分离区内,流化床反应室。在那里,大部分COD被降解为沼气,在这个分离区产生的沼气由低位三相分离器收集和分离,并产生气体提升。气体被提升的同时,带动水和污泥作向上运动,经过一级“上升”管达到位于反应器顶部的气体/液体分离器,在这里沼气从水和污泥中分离,uasb三相分离器计算,离开整个反应器。水和污泥混和经过同心的“下降”管直接滑落到反应器底部形成内部循环流。从一级分离区的出水在第二阶段低负荷后处理区内被深度处理,在那里剩余的可生物降解的COD被去除,在上层分离区产生的沼气被顶部的三相分离器收集,并沿二级“上升管”,输送到顶部旋流式气体/液体分离器,实现沼气分离和收集。同时,厌氧出水经过出水堰离开反应器自流进入后续处理中。
1.厌氧塔工作温度在20 ~30℃更佳,必要时塔体外部采用保温处理。
2.厌氧塔设计高度应大于6m以上。
3.采用底部进水方式。
4.集气室的隙缝部分的面积应该占反应器全部面积的15~20%。
5.反射板与隙缝之间的遮盖应该在100~200mm以避免上升的气体进入沉淀室。
6.出气管的直管应该充足以保证从集气室引出沼气,特别是有泡沫的情况。对于低浓度污水处理,当水力负荷是限制性设计参数
时,在三相分离器缝隙处保持大的过流面积,使得上升流速在这一过水断面上尽可能的低是十分重要的。
7.材质: PE、 PP。
8.COD去除率:40~70%
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三相分离器的性能:
我公司历经50余项实际工程案例,三相分离器生产厂家,对于各种水质形成了自己独有的设计参数数据系统,能够良好把握各种水质的设计要点,使得三相分离器的可使用性能成功用于细节,同时具备***的设计、制作及安装团队,所经手加工制作的IC、EGSB、UASB反应器、专用三相分离器及布水系统得到了各行业的广泛应用。
1、设计合理。三相分离器***关键的设计是折板的角度、过流间隙的大小和气室的设计。折板的角度关系到反射板是否能够起到良好的气固分离效果,同时三相分离器上面的颗粒污泥是否能够回落等,折板的角度应该根据水质产气特性而定,过流间隙的大小关系到过流速度的高低、颗粒污泥是否能够沉降、与折板角度是否构成了良好的沉淀区等,因此过流间隙的大小与折板角度也是呼应的,均应该根据反应器设计的表面负荷、产气量的大小、水质的特性选择合理的设计参数,这就涉及到了实际成功工程案例所使用设计参数的经验以及改进和提升;
2、材质好、结实耐用、维修率低、使用寿命长。三相分离器采用工程塑料改性PP板材质,改性PP工程塑料多用于三相分离器和水箱的制作,具有防腐性能好、能力强、不怕阳光照射等特点,IC反应器的三相分离器共计6层设计,结实耐用;
3、安装简易、便于检修。三相分离器采用模块化拼装工艺,车间成套制作完成后,运送至现场,进行吊装模块化拼装,现场安装简易。
UASB反应器及三相分离器的作用:
升流式厌氧污泥层(Upflow Anaero-bic Sludge Blanket,简称UASB)反应器是荷兰学者Lettinga等在70年代初开发的,由于UASB反应器能维持很高的生物量(污泥浓度可达50-100gVSS/L),很长的污泥龄(一般在30天以上),所以处理废水的效能很高,在中温(35°)下,进水容积负荷率可达10-15kgCOD/m3·d,在常温(20°)下,进水容积负荷率可达5-10kgCOD/m3·d,三相分离器,甚至在低温(10-15℃)下,进水容积负荷率也可达3-5kgCOD/m3·d,因此,受到人们的极大关注,在国外,UASB反应器已被广泛地应用于处理甜菜制糖、土豆加工、淀粉加工、酒精、酵母、牛奶加工、罐头、屠宰和软饮料等COD浓度较高的工业废水的处理。近年来又被用来处理城市污水,有着良好的发展前景。在我国,UASB反应器的研究和应用也取得了较大的进展,三相分离器报价,处理啤酒、制药、屠宰、酿造和柠檬酸等废水的UASB生产性装置已经投产或即将投产。
国内外关于UASB反应器的设计方法的公开报道甚少,这是UASB反应器推广应用的一个障碍,三相分离器是UASB反应器的重要组成部分,有关它的资料更少,济南新星对三相分离器的设计原理和方法作一下介绍,供大家讨论和参考:
UASB反应器的构造特点:
UASB反应器的构造特点是集生物反应与气固液分离于一体的一种(一元化)厌氧反应器。废水由配水系统从反应器的底部进入,经气固液三相分离后进入沉淀区,***后处理过的水由水槽排出,气固液分离后的气体(沼气)由气室收集,再由沼气管通过水封罐后引向贮气柜,固体(污泥)由沉淀区经回流缝自动返回反应区,使反应区能维持很高的生物量。UASB反应器不设搅拌装置,上升的水流和沼气气流发生的扰动已可满路搅拌要求,因此,UASB反应器构造比较简单,便于操作运行。
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