淺談三相分離器的設計,只能說說我見過的幾個形式:
1、小-多層
典型代表是怕克,每層的三相分離器只有大約500mm高,但是有5層(跟我一起數(shù):1、2、3、4、5)。每一層的結構幾乎一樣,我沒有能力去評判他們技術的好壞,我始終相信存在既有必然,荷蘭那幫人不會隨隨便便就憑心情確定數(shù)量是五層的。多層設計想必能更大程度的提高汽水界面的波動和水流的波動,pp混合沉淀池哪家好,更有利于氣體的釋放和絮狀泥沖出,至于界面大小多少合適、氣壓多少合適、縫間流速多少合適我就不得而知了,相比應該是一個比較寬的范圍。
2、大-雙層
這是我了解的那種形式,特點是簡單實用,其實有時候約簡單越實用。缺點是容易存積大量的絮狀泥,尤其是會有浮渣產(chǎn)生的廢水,非常容易在汽水界面形成“保護膜”,從而影響沼氣的釋放。
3、大小結合-三層
這是偶然看到的一種形式,特點是實用、省材料。
4、大-一層(課本上看到的)
就像一個大房頂!不多說,說多了人士就看出我不懂裝懂了!
5、無水封的三相分離器
通過增加沼氣管在氣液分離器內的深度而形成強制水封。或許會存在很多問題,有大膽的企業(yè)可以試一試看看效果,并告訴我結果??傊?,不管哪種形式的三相分離器,能實現(xiàn)汽水泥分離就是好三相分離器。而且,提升部分的三相分離器設計往往比上面更為重要。而頂部三相分離器如果漏氣,那將是免費參觀趵突泉的感受!
UASB厭氧反應器的詳細設計
(1) 反應器的體積和高度:采用水力停留時間進行設計時,體積計算。選擇反應器高度的原則是設計、運行和經(jīng)濟上綜合考慮的結果。從設計、運行方面考慮:高度會影響上升流速,高流速增加系統(tǒng)擾動和污泥與進水之間的接觸。但流速過高會引起污泥流失,為保持足夠多的污泥,上升流速不能超過一定的限值,從而使反應器的高度受到限制;高度與溶解度有關,反應器越高溶解的濃度越高,因此,值越低。如值低于**值,會危害系統(tǒng)的效率。從經(jīng)濟上考慮土方工程隨池深增加而增加,但占地面積則相反;考慮當?shù)氐臍夂蚝偷匦螚l件,一般將反應器建造在半地下減少建筑和保溫費用。經(jīng)濟的反應器高度深度一般是在4-6m之間,并且在大多數(shù)情況下這也是系統(tǒng)好的運行范圍。對于反應器還有其他的流速關系。對于日平均上升流速的推薦值見表。應該注意對短時間的高峰值是可以承受的(即暫時的高峰流量可以接收)
(2) UASB厭氧反應器的上部設置氣、固、液三相分離器,下部為污泥懸浮層區(qū)和污泥床區(qū),廢水由反應器底部均勻泵入污泥訂區(qū),與厭氧污泥充分接觸反應,有機物被厭氧微生物分解成沼氣。液體、氣體與固體形成混合液流上升至三相分離器,使三者很好地分離,使以上的有機物被轉化為沼氣,完成廢水處理過程。
(3) 應用特點
(4) 高COD負荷
(5) 可產(chǎn)生高沉降性能的顆粒污泥
(6) 可以產(chǎn)生能源(沼氣)
(7) 運行費用低
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