【摘 要】
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本文在运用Van Der Meer等人提出的升流式反应器废水厌氧处理过程的数学描述基础上,设计五种改进的EGSB三相分离器。 实验表明,各种分离器分离效果均较好,分离效率可达93.
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本文在运用Van Der Meer等人提出的升流式反应器废水厌氧处理过程的数学描述基础上,设计五种改进的EGSB三相分离器。 实验表明,各种分离器分离效果均较好,分离效率可达93.5%~95%。分离器达到最好分离效果时,A型和B型水力条件为:污泥浓度为2.95g/L、曝气量为0.6L/h及升流速度为6.4m/h;C型和D型水力条件为:污泥浓度为4.42g/L、曝气量为0.3L/h及升流速度为6.4m/h;E型水力条件为:污泥浓度为4.42g/L、曝气量为0.3L/h及升流速度为6.0m/h。 在低升流速度为0.8~4.8m/h时,A型和D型分离器分离效果较好,达到82%以上;在中升流速度为4~9.6m/h时,B型、C型和E型分离器分离效率达到86%以上。当污泥浓度为2.95g/L时,A型和B型分离器分离效率较高,可达80%以上;当污泥浓度为4.42g/L时,C型、D型和E型分离器分离效率可达83%以上;当污泥浓度为5.89g/L时,D型和E型分离器分离效率达到84.3%以上。五种三相分离器均在曝气量为0.3L/h和0.6L/h时分离效率较好。 对分离器沉降区高度和回流缝大小的实验结果表明,随着沉降区高度增加,分离器分离效率逐渐增加,并且高升流速度时增加幅度要大于低升流速度时。D型分离器在流速为0.8m/h时分离效率增加0.5%,而在流速为9.6m/h时增加3.82%。A型分离器回流缝在20~30mm时分离效率在92.5%以上;B型分离器回流缝在10~20mm时分离效率在92.2%以上。
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