





EGSB反应器能在高负荷下取得高处理效率,在处理CODCr浓度低于1000mg/L的废水时仍能有很高的负荷和去除率;
EGSB反应器内能维持很高的上升流速。UASB反应器中大上升速度不宜超过0.5m/h,而EGSB反应器可高达3m/h~7m/h。可采用较大的高径比(3~8),细高型的反应器构造可有效减少占地面积;
EGSB反应器对布水系统要求较为宽松,但对三相分离器要求更为严格。高水力负荷使得反应器内搅拌强度加大,在保证颗粒污泥与废水充分接触的同时,有效地解决了UASB常见的短流、死角和堵塞问题。但高水力负荷和生物气浮力搅拌的共同作用使污泥易流失。因此三相分离器的设计成为EGSB反应器稳定运行的关键;


由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点降低。由于流速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将超过其保持在斜壁上的摩擦力,其将滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应器
PP(聚):具有高刚度,高硬度和强度,但缺口抗冲击韧一般,PP材料能承受张拉应力并易焊接,低温时变脆,化学稳定性和电气性能优良,工作温度从5度到100度。
作为升流式厌氧污泥床(UASB)结构的重要组成部分,底部布水器和三相分离器的合理设计对UASB的运行效率至关重要。布水器位于UASB的底部,兼有配水和水力搅拌的功能。科学地进行布水形式设计能有效改善布水均匀性、防止布水器孔口堵塞,提高布水质量,稳定UASB处理效率。三相分离器是UASB中实现气、固、液分离的装置,结构合理的三相分离器不仅能有效地将气体分开,还能使沉淀形成良好的流态,从而有利于获得良好的泥水分离效果。 本文首先针对环形布水器的存在的缺点,提出了改进的枝状布水形式,pp混合沉淀池价格,并进行行了水力设计。接着运用Fluent软件对UASB内部流场进行了数值模拟,分析了布水方式、三相分离器内气液高度和三相分离器结构形式对流态的影响,确定了优化组合方案。通过气液两相流的模拟得出不同时刻UASB内部气体体积分数图,探讨了气液分离的规律。

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