





三相分离器的原理:
IC、EGSB反应器同属于新一代反应器,结构原理大致相同,其主要的关键部位是三相分离器和布水系统的合理设计。无论是IC反应器还是EGSB反应器,在设计上,都应该根据具体水质参数的不同进行部件的详细设计,尤其是三相分离器和布水系统,这主要是因为水质的生化性不同、产气系数不同、水质的物理性质等决定。例如,产气系数为0.3、0.35、0.43等,有的废水水质产气系数高达0.6左右,其产气的速率有着较大的差别,这需要三相分离器对气体与颗粒污泥等具有较强的分离能力。再例如,有的废水水质SS较高,或者是水质容易产生泡沫等,对三相分离器要求必须具备良好的流化分离效果。
IC、EGSB反应器属于厌氧,相对于传统的UASB系统,三相分离器的要求更高,必须具备更好的处理能力,因此,pp斜板沉淀池价格,他们的三相分离器有着明显的差别。好的三相分离器对污泥床的正常运行和获得良好的出水水质起着十分重要的作用。
三相分离器必须具备的特点:
1、水和污泥的混合物在进入沉淀室之前,气泡必须得到分离;
2、混合液进入沉淀区前,通过入流孔道的流速不大于颗粒污泥的沉降速度;
3、由于厌氧颗粒污泥具有凝结的性质,液流上升通过泥层时,应有利于在沉淀区内形成污泥层,沉淀区斜壁角度要适当,应使沉淀在斜底上的污泥不积聚,尽快滑回反应区内。
4、应防止气室产生大量的泡沫,和田地pp斜板沉淀池,并控制气室的高度,防止浮渣堵塞出气管;
三相分离器
由于IC反应器的容积负荷率比普通UASB反应器要高3-4倍以上,则IC反应器的体积为普通UASB反应器的1/4-1/3左右。而且有很大的高径比,所以,占地面积特别省,非常适用于占地面积紧张的厂家采用,并且,可降低反应器的基建投资。 5、依靠沼气提升实现自身的内循环,减少能耗 厌氧流化床载体的膨胀和流化,是通过内循环回流泵加压实现,因此需要消耗一部分动力。而IC反应器正常运行时是以自身产生的沼气作为提升的动力,实现混合液内循环,不必启动回用水泵实现强制循环,从而减少能耗。

用于高浓度污水处理的防腐三相分离器,包括气体收集器、折流挡板和集气室,气体收集器下部设有若干倒八字形的导流开孔A,集气室中部和集气室下部分别设有若干导流开孔B和导流开孔C,导流开孔的密度由上至下依次递增,pp斜板沉淀池厂家,每个导流开孔下端均设有与沉淀区域连通的分离口,分离口处还设有阻碍气体进入沉淀区域的气封结构,导流开孔A的上端与气体收集器相连,导流开孔B的上端与集气室相连,导流开孔A、导流开孔B和导流开孔C的下端均为相互对称的回流斜面。本发明克服传统三相分离器跑泥的现象,而且对回流污泥进行二次分布,既能使污泥从底部和废水充分接触,又解决污泥分布不均匀造成的污泥局部沉积和死区的现象。

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