三相分离器的设计是厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)反应器成功运行的关键。通过对三相分离器的工作原理与设计要求的分析,运用流体力学理论,在VanDerMer等人提出的上流式反应器废水厌氧生物处理数学描述的基础上,建立了一种改进结构三相分离器的设计数学模型,可以求得三相分离器的结构尺寸。此设计在工程中得到了应用验证。
三相分离器研究结果表明:1.布水器设计时水头损失对实际布水均匀性的影响应该与予考虑;2.用枝状管网代替环状管网可以节约管道长度,消除四通分叉节点,有效降低了水头损失。3.合理的布水方式应结合具体的厌氧反应器的形式和尺寸而定,中心分离器高、周边分离器低的UASB形式采用梯形布水方式较好。4.采用标准k-ε湍流模型能较好地模拟UASB内部流场。5.UASB内部流场的取决于布水方式、UASB结构以及三相分离器的具体形式,提升中心分离器内的液面高度,可以增大有效反应区域容积,提高污水处理能力和效果。降低周边分离器内的液面高度,可以在不增大死区容积的情况下,充分利用气室容积来存储沼气。将三相分离器的结构形式与布水方式合理匹配,可以保证反应区的流态达到好的状态三相分离器UASB内部流场的取决于布水方式、UASB结构以及三相分离器的具体形式,提升中心分离器内的液面高度,可以增大有效反应区域容积,提高污水处理能力和效果。降低周边分离器内的液面高度,可以在不增大死区容积的情况下,充分利用气室容积来存储沼气。将三相分离器的结构形式与布水方式合理匹配,可以保证反应区的流态达到比较好的状态。数值模拟可以显现不同时刻内部气体的发展与聚集规律,中心分离器位置的相对降低对UASB中下部气液分离过程影响较大。 本文的研究结论可以帮助人们充分认识UASB厌氧污泥床内部流场的影响因素、变化规律,为实际工程中的优化设计和高效运行提供有益的参考依据和技术支持,也将推动UASB厌氧污泥床设计水平的提高。原文链接:http://www.d5b.cn/chanpin/10743.html,转载和复制请保留此链接。
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