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山東永藍環保設備工程有限公司[三相分離器] [UASB三相分離器]

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厭氧三相分離器:深度分析結構和工藝設計

更新時間:2021-07-12 14:11????瀏覽:
厭氧三相分離器:深度分析結構和工藝設計
 
市場上厭氧三相分離器的類型很多,如EGSB、UASB、內環、外環等。由于環保三相分離器廠家在建造厭氧分離器時非常注重這個秘密,一些客戶已經運行多年。不知道厭氧分離器的結構,感覺神秘異常的問題,不知道怎么處理。接下來,廠家將為您深度分離厭氧三相分離器的結構和工藝設計。
 
今天,我們將介紹一種***的內循環厭氧分離器的內部結構。
 
操作過程
 
污水通過入口(1)進入分配器(2),與從下降管(9)循環的污泥和水混合,然后進入分離區,即流化床分離室(3)。化學需氧量降解為甲烷,由一級三相分離器(4)收集并產生氣體。當氣體被提升時,它驅動水和污泥向上移動,并通過提升管(5)進入氣體分離器***部的液體分離器(8)。甲烷從水和污泥中分離出來,進入甲烷收集管道(11)。水和污泥通過同心下導管(9)混合,并直接滑入分離器底部,形成內部循環流。
 
***級分離區通過深度處理進入深度凈化分離室(6)。在此階段,剩余的厭氧可生物降解的COD被去除,上部區域分離產生的沼氣被收集在二級三相的***部分離器(7)中,然后氣體收集器被收集在旋風氣液分離器(8)的***部用于氣體分離和收集。同時,厭氧流出物(10)通過流出堰流出到后續處理單元。
 
分離過程
 
根據分離器中COD降解的原理,可分為布水系統、流化床分離室、內循環系統和深度凈化分離室四個流程。
 
(1)供水和混合配水系統
 
進入分離器的廢水與集成電路分離器上部返回的循環水和分離器底部的污泥有效混合,進水得到充分稀釋和均質,可以******提高分離反應器的抗震能力。分開堆。
 
為了保證布水均勻,提高去除率,布水系統采用了***殊設計的蓋形,也可以避免布水系統的堵塞和硬化。
 
(2)流化床分離室
 
廢水和顆粒污泥在進水和循環水的推動下快速進入流化床分離室。隨著上升速度的加快,廢水和污泥之間可以形成固體接觸,******提高了污染物向污泥的傳質速率。顆粒污泥的降解速率和降解速率使厭氧分離器具有更高的處理能力。
 
(3)內循環系統
 
在流化床分離室和深度凈化室,厭氧管產生的沼氣經三相分離器收集后上升。同時,氣提原理迅速,水和污泥的混合物迅速上升。當分離器的液體分離器在***部被看***時,剩余的泥漿混合物在管的底部落入分離器,從而在分離器中形成循環流。
 
汽提的動力是由于提升管和立管之間的氣體含量差異很***,因此泥漿混合物的內循環不需要任何額外的動力。
 
(4)深度凈化室
 
廢水通過流化床分離室后,進入深度凈化室。廢水中殘留的厭氧COD進一步降解,相當于強化厭氧深度處理工藝。在這里,廢水中的厭氧降解COD幾乎被完全去除。
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