





气、液、固三相流体进入分离器后,气体由集气罩收集后排出反应器,泥和水则通过集气罩和阻气板之间的缝隙进入沉淀区,进行泥水分离,上清液排出,沉淀污泥则返回反应区。这种三相分离器结构简单,气室面积和容量都比较大,但由于进水和污泥回流都在同一个环形缝隙上,pp三相分离器生产厂家,因而回流污泥必然要受到进水水流的干扰。此外,沉淀器出水槽和进水口在同一侧,易引起短流现象,影响固、液分离。因此这种分离器常用于污泥沉降性能---,水力停留时间长的反应器。与气体分离后的液固混合物沿一狭形通道进入沉淀区,pp三相分离器规格,澄清液从溢流口排出,污泥在回流口形成污泥层,增加了回流推动力。该结构使污水进入与污泥回流严格分开,有利于污泥沉降,提高沉淀效率。但沉淀区的入流口面积较小,上升流速较快,沉淀区沉降性能较差的污泥可能被带出反应器。三相分离器由集气室、挡气板、配水管、扩张区和再次分离区组成。气体分离后,固体悬浮物和液体进入沉淀室,在处于层流状态的沉淀室中污泥被分离出来,并在回流隔室下部形成污泥层,利用密度差,pp三相分离器尺寸,浓缩污泥由隔室板滑返至反应器,这种分离器将沉淀区与扩张和回流隔室分隔开,分离。但结构复杂,所占空间大,适用于大型反应器中。另一方面,当uasb反应器水力负荷较高时,三相分离器中沉淀区表面负荷也较大,泥水分离效率下降,易引起污泥流失。
由前述分析可知,不同结构的三相分离器均由集气室、沉降室、混合液入流口、污泥回流口和反射锥或阻气板组成。气体的完全分离、混合液入流口与污泥回流口分开、沉降室内较低的表面负荷均有利于提高三相分离器的分离效果。
待处理的废水被引入uasb反应器的底部,向过由絮状或颗粒状污泥组成的污泥床。随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应,产生沼气(气体是和---)引起污泥床扰动。在污泥床产生的气体中有一部分附着在污泥颗粒上,自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的顶部。污泥颗粒上升撞击到脱气挡板的底部,这引起附着的气泡释放;脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥床的表面。自由气体和从污泥颗粒释放的气体被收集在反应器顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体和生物颗粒进入到沉淀室内,剩余固体和生物颗粒从液体中分离并通过反射板落回到污泥层的上面。分离气体、固体后的液体继续上升,从出水堰溢流,经集水槽排出。沼气---于三相分离器顶部,通过气管排出。高浓度有机生产废水经过厌氧反应器预处理后,有机物得到大量去除,cod大幅度下降。
实用新型技术为了克服现有技术中的三相分离器在厌氧反应过程中会有浮渣产生,并会随着气体上浮进入排气管而导致排气管堵塞的不足,提供了一种能有效防止浮渣进入集气室而造成堵塞,排气顺畅,污水处理的三相分离器。为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种三相分离器,设置在厌氧反应池内的上端,包括一个无底面的箱体,所述的箱体的中间设有两个竖直隔板,竖直隔板把箱体分割成左分尚室、右分尚室和位于左分尚室和右分离室之间的集气室,所述的竖直隔板与箱体侧壁之间固定有若干排横截面呈倒v形的集气罩,所述的竖直隔板上位于集气罩内的正下方设有进气口,所述的集气室的上端设有排气管。厌氧反应池内的沼气气泡在上升的过程中碰到集气罩的内壁,气泡,活性污泥下落到厌氧反应池的底部,沼气积聚在集气罩内部的上端,随着沼气的积累,会从竖直隔板的进气口中进入集气室,实现气体与固体的分离。

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