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河南鑫铄环保设备有限公司是一家专业从事搪瓷拼装罐、IC反应器、UASB反应器、EGSB厌氧反应器、UASB三相分离器等环保技术开发与咨询、环保工程设计与承包、环保设备集成与销售、环保设施运营与管理的综合性环保公司,多年的经营发展,公司现拥有一批高端的管理人员、高素质的技术员工,并不断的引进多工种人才为后续发展储备力量。

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    更新时间:2020-03-06   浏览数:83
    所属行业:环保 水处理设备 污水处理成套设备
    发货地址:河南省郑州  
    产品规格:
    产品数量:9999.00个
    包装说明:
    单 价:面议
    三相分离器的制作原理分析技术领域本实用新型涉及一种污水处理设备,尤其涉及一种三相分离器。背景技术三相分离器是污水处理系统中常用的设备,通常安装在上流式厌氧污泥床反应池中。三相分离是指污水中的液体(水)、气体(沼气)和固定(活性污泥)这三种物质之间分离,厌氧反应后会产生大量气体(主要是沼气),气泡和活性污泥一起上升碰到三相分离器内的集气罩,气泡破裂,活性污泥沉到反应池底部,而气体在集气罩中聚集并通过集气罩顶部的气孔中向上排放,而厌氧反应池上端的清水从三相分离器中的排水管排到厌氧反应池外,这样就实现了三相分离,然而现在的三相分离器中,排气管直接设置在集气罩的上侧,这样会有浮渣会随着气体进入排气管,日积月累会把排气管堵塞从而导致三相分离器失效。一种新型三相分离器,由出气主管、出气支管、出气分配管、槽钢和挡板构成,两两挡板构成截面呈V形的V形挡板,若干V形挡板分别开口朝下放置在槽钢上方构成分离机构,两组分离机构分别上下设置在沉淀室内。该种结构污水处理效率高,分离效果好,基建占地少,投资与运营成本低。其不足之处是V形挡板的上端直接连接排气管,这种设计使得浮渣也会随着气体进入排气管中,会导致排气管堵塞,导致排气不畅,从而导致三相分离器失效,需要清理才能继续使用。
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    EGSB反应器 工作原理:EGSB厌氧反应器是在UASB厌氧反应器的基础上发展起来的新型反应器,EGSB反应器充分利用了厌氧颗粒污泥技术,通过外循环为反 应器提供充分的上升流速,保持颗粒污泥床的膨胀和反应器内部的混和。TWT通过改进和优化EGSB的内外部结构,提供了效率,降低 了能耗,增强了运行的稳定性,有效防止了颗粒污泥的流失。技术特点:污泥浓度高 高负荷 高去除率 抗冲击负荷能力强 占地面积小 造价低适用场合: 适用于淀粉废水、酒精废水和其他轻工食品等高浓度有机废水的处理。
    EGSB可以分为进水配水系统、反应区、三相分离区和出水系统。与UASB反应器不同之处是,EGSB反应器设有专门的出水回流系统。EGSB反应器一般为圆柱状塔形,特点是具有很大的高径比,一般可达35,生产装置反应器的高度可达1520米。颗粒污泥的膨胀床改善了废水中有机物与微生物之间的接触,强化了传质效果,提高了反应器的生化反应速度,从而大大提高了反应器的处理效能。
    厌氧膨胀颗粒床反应器简称EGSB 是在上流式厌氧污泥床(UASB) 反应器的研究成果的基础上,开发的第三代超厌氧反应器,该种类型反应器除具有UASB反应器的全部特性外,还具有以下特征,
    即: 高的液体表面上升流速和COD 去除负荷;
    厌氧污泥颗粒粒径较大,反应器抗冲击负荷能力强;
    反应器为塔形结构设计,具有较高的高径比,占地面积小;
    可用于SS 含量高的和对微生物有毒性的废水处理。
    主要用于高浓度有机废水处理。
    结构
    EGSB厌氧反应器(内部根据功能划分为混合区、膨胀区、沉淀区和集气部分。在多个工程实践的基础上优化布水系统和三相分离器,使得布水更加合理,三相分离器更加理想,确保了反应器在稳定的运行中获得更高的容积负荷。
    工作原理
    EGSB厌氧反应器是继UASB之后的一种新型的厌氧反应器。它由布水器、三相分离器、集气室及外部进水系统组成一个完整系统。废水经过污水泵进入EGSB厌氧反应器的有机物充分与厌氧罐底部的污泥接触,大部分被处理吸收。高水力负荷和高产气负荷使污泥与有机物充分混合,污泥处于充分的膨胀状态,传质速率高,大大提高了厌氧反应速率和有机负荷。所产生的沼气上升到顶部经过三相分离器把污泥、污水、沼气分离开来。 从实际运行情况看,EGSB厌氧反应器对有机物的去除率高达85以上,运行稳定,出水稳定,此EGSB厌氧技术已经非常成熟,已经广泛运用到国内中大型企业。
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    一、技术优势


    1、三相分离器材质采用高强度工程塑料PP材质,特点:抗老化性能佳、防腐性强,耐热抗氧化能力强。三相分离器采用承插焊接工艺,结实耐用,单层负重可达300kg以上。


    2、布水采用枝管布水方式,流化程度高,水流均匀,防堵塞。采用SUV304材质,耐腐蚀。


    3、公司具有多年污水处理实战经验的服务团队,针对不同水质的处理特性,具有完善的处理参数数据库系统。可针对不同水质,根据实际工程经验选择合理的优化设计参数,针对性的设计三相分离器的分离角度、过水间隙、气室翻滚洗泥参数等,保证三相分离器的良好气液固三相分离效果。针对反应器的污泥负荷、直径大小、产气系数大小、水质可生化等特点,选择合适的水力负荷参数,优化设计枝管布水系统的构造,能够保证颗粒污泥的有效的膨胀、流化,给颗粒污泥一个合理的水力剪切力,保证泥水的充分混合,并延长泥水接触传质状态,充分发挥颗粒污泥特性,促进颗粒污泥的良好生长趋势。


    4、反应器主体采用搪瓷拼装罐结构,具有耐腐蚀、耐酸碱、美观上档次、寿命长、施工周期极短等特点,并配有PLC自动化操控系统、温度传感系统等。


    5、公司具有完善的水质分析数据库,针对每种废水的特性,同时结合不同企业水质的实际分析数据,合理调配IC反应器营养盐的补充量,能够在节省费用的情况下,良好促进颗粒污泥的活性、生长,为企业创造部分经济利益。


    6、针对厌氧反应器在不同水质条件下,容易出现的事故运行状况,公司具有较为完善的事故营救措施,及时预判、及时发现、及时救援,以达到避免较大运行事故的出现影响企业的正常生产。


    二、EGSB反应器的特征


    EGSB厌氧反应器是一种改进性的UASB反应器,由于采用较大的高径比,同时在较高的上流速度和产气的搅动下,污水与颗粒污泥充分混合,传质率高,具有容积负荷高、水力停留时间短、抗冲击负荷强、不易堵塞维修简易、投资省占地小、动力损耗少、运行费用低、调试启动时间短等特点。另外,EGSB反应器沼气产气系数大,提高了沼气产量、颗粒污泥生长速度快,能创造较高的经济效益。


    1、容积负荷率高,水力停留时间短


    EGSB厌氧反应器生物量大(可达到60g/l),污泥龄长。特别是由于存在着内、外循环,传质效果好。处理高浓度有机污水,进水容积负荷率可达20-35kgCOD/m3.d。


    2、抗冲击负荷强


    在厌氧反应器中,在COD负荷增加时,沼气的产生量随之增加,内循环的气提增大。处理高浓度污水时,循环流量可达进水流量的10-20倍,污水中高浓度和有害物质得到充分稀释,大大降低有害程度,从而提高了反应器的耐冲击负荷能力;当COD负荷较低时,沼气产量也低,从而形成较低的内循环流。因此,内循环实际为反应器起到了自动平衡COD冲击负荷的作用。


    3、避免了固形物沉积


    有一些污水中含有大量的悬浮物质,若流速较慢会在反应器内发生累积,将厌氧污泥逐渐置换,终使厌氧反应器的运行效果恶化乃至失效。而在厌氧反应器中,高的液体和气体上升流速,将悬浮物冲击出反应器。


    4、基建投资省和占地面积小


    由于反应器的容积负荷率比普通UASB反应器要高3-4倍以上,则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。


    6、减少药剂投量,降低运行费用


    内外循环的液体量相当于级厌氧出水的回流,对PH起缓冲作用,使反应器内的PH保持稳定。可减少进水的投碱量,从而降低运行费用。


    7、可以在一定程度上减少结垢


    对于一些含盐量较高的污水,如蛋白、淀粉和味精污水等,由于污水中含有超量的钙盐、同时还具有氨氮和磷酸盐,所以在厌氧出水管路上容易形成钙盐沉积或磷酸铵镁(鸟粪石)沉淀,严重的会堵塞管路。由于IC反应器采用的是内循环,沼气中的CO2不像外循环一样可以从水中逸出,减少结垢。


    8、出水的稳定性好


    反应器相当于由上、下两个UASB反应器串联运行,下面一个UASB反应器具有很高的有机负荷率,起到“粗”处理作用,上面一个UASB反应器的负荷较低,起“精”处理作用。一般说,多级处理工艺比单级处理的稳定性好,出水水质稳定。


    9、颗粒污泥启动,快可30天达到满负荷生产


    反应器之所以在污水处理中能有这么大的处理效果,除了具有上面所提到的特点外,还有一个重要的决定因素是反应器能产生高质量的颗粒污泥,该颗粒污泥粒径均匀,饱满密实,能在5m/h左右的上升流速下不破碎,对反应器的高处理效果起到了重要的作用。因其饱满密实的特点,厌氧颗粒污泥在常温状态下可放置1-2个月后,反应器再次启动仍能达到较好的效果。颗粒污泥的这种特性,能更好的适用于不能进行连续生产的企业污水处理。


    10、沼气利用价值高


    反应器产生的生物气纯度高,CH4为70%-80%,CO2为20%-30%,其它有机物为1%-5%,可作为燃料加以利用。
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