IC Gas{0}}Folyadékleválasztó

IC Gas{0}}Folyadékleválasztó

Az IC (Internal Circulation Anaerobic Reactor) egy rendkívül hatékony, harmadik -generációs anaerob tisztítóberendezés, amelyet széles körben használnak nagy-koncentrációjú szerves szennyvíz kezelésére.
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
Műszaki paraméterek

Az IC (Internal Circulation Anaerobic Reactor) egy rendkívül hatékony, harmadik -generációs anaerob tisztítóberendezés, amelyet széles körben használnak nagy-koncentrációjú szerves szennyvíz kezelésére.
Az IC-reaktorban található gáz-folyadék-leválasztó tartály (upflow anaerob iszaptakaró-reaktor) az egyik fő alkotóeleme, amelyet főként biogáz (gáz) és reakciófolyadék (folyadék) elválasztására használnak. A gáz-folyadékleválasztó tartály döntő szerepet játszik az IC reaktorban:
Biogáz és reakciófolyadék szétválasztása: A biogáz zökkenőmentes elvezetésének biztosítása, miközben megakadályozza az anaerob iszap elvesztését a reakciófolyadékban, az iszapkoncentráció fenntartása a reaktorban.
A reakció hatékonyságának javítása: A biogáz hatékony leválasztásával elkerüli a biogáz interferenciát a reakciófolyadék áramlásában, jó anyagátviteli feltételeket biztosítva a reaktorban, ezáltal javítva a szerves anyagok lebontási hatékonyságát.

 

Az alapelv áttekintése

 

Az IC torony működése a "belső keringés" mechanizmuson alapul: a szennyvíz a fenékre jutva keveredik a szemcsés iszappal, ahol lebomlik és az első reakciókamrában nagy mennyiségű biogázt fejleszt; a biogáz szállítja a kevert folyadékot, és az emelőcső mentén felemelkedik a felső gáz-folyadékleválasztóba, ahol a gáz kiürül, és a folyadék a visszafolyócsövön keresztül visszatér az aljára, folyamatos belső keringést képezve. Ez az eljárás fokozza a tömegtranszfer hatást és javítja a reakció hatékonyságát.
Az IC reaktorban a gáztermelés és elválasztás folyamata a következő:
Gázképződés: A reaktor első és második reakciókamrájában az anaerob mikroorganizmusok lebontják a szerves anyagokat, biogázt (főleg metánból és szén-dioxidból) és reakciófolyadékot termelve. Ahogy a biogáz felemelkedik, az első reakciókamrában lévő kevert folyadékot a reaktor felső gáz{1}}folyadékleválasztójába emeli.
Gáz-folyadék leválasztás: A gáz-folyadékleválasztóba való belépés után a gáz és a folyadék eltérő sűrűsége miatt a biogáz felfelé emelkedik, míg a reakciófolyadék lefelé áramlik. A gáz-folyadékleválasztó belül gázgyűjtő burkolattal és biogáz-elvezető csővel van felszerelve. A leválasztott biogáz a gázgyűjtő csövön keresztül összegyűjtésre kerül, és belép a gáz-folyadékleválasztóba, végül a felső biogáz-levezető csövön keresztül távozik.
Folyadék reflux: A leválasztott reakciófolyadék kiáramlik a gáz-folyadékleválasztó aljáról, és visszatér a reaktor alsó részébe, hogy részt vegyen a következő anaerob reakciófolyamatban.

141001

 

142001
143001

 

Az IC Gas{0}}folyadékleválasztó tartály paraméterei

 

Paraméter kategória

Tipikus érték/tartomány

Magyarázat/Forrás hivatkozás

Hangerő Kapacitás

300L – 2000L

Általánosan használt anaerob reaktoros biogáz-leválasztásban, a folyamatnak megfelelően testreszabható

Üzemi nyomás

Légköri nyomás/alacsony nyomás (0,1–0,6 MPa)

Általában légköri kipufogógázhoz vagy alacsony{0}}nyomású tesztrendszerekhez használják

Anyag típusa

Rozsdamentes acél 304/316L, szénacél (fluor bevonattal), PP műanyag

Válasszon rozsdamentes acélt vagy nem{0}}fémes anyagokat, ha nagy korrózióállóságra van szükség

Szerkezeti forma

Függőleges, vízszintes, függőleges{0}}vízszintes kombináció

A függőleges forma kevesebb helyet foglal, a vízszintes forma elősegíti a folyadék kiürülését

Elválasztási módszer

Pillangólemez-leválasztás, drótháló-gyűjtés, centrifugális ciklon, gravitációs ülepítés

A több-szintű összetett elválasztás növeli a hatékonyságot

Ellenőrzési módszer

Kézi kisütés, automatikus kisütés (úszószeleppel/elektromos vezérléssel)

Az automatizálási szint befolyásolja az üzemeltetési és karbantartási költségeket

Csatlakozási mód

Karimás csatlakozás, aljzatcsatlakozás, hegesztés

A csővezeték szabványok szerint van kiválasztva

Alkalmazható forgatókönyvek

IC anaerob reaktor, UASB, biogáz projekt, vákuumrendszer

Széles körben használják a környezetvédelemben és a vegyiparban

 

Az IC gáz{0}}folyadékleválasztó tartály alkalmazásai

 

1. Szennyvízkezelés: Az IC anaerob reaktorban a gáz-folyadékleválasztó az egyik fő alkotóelem. Az örvénylés és a gravitáció hatását használja fel a gáz és a folyadék elválasztására, valamint a biogáz anaerob reakció utáni összegyűjtésére, valamint a biogázzal kevert folyadék leválasztására és visszafolyató hűtő alatti forralására. A gáz-folyadékleválasztón keresztül a felszálló biogáz által szállított nagy mennyiségű víz és bakteriális részecskék leválasztásra kerülnek, a leválasztott víz és szemcsés iszap pedig a lefelé tartó csővezetéken keresztül az IC anaerob tartály alsó vízelosztójába kerül, újra-cirkulálva és elérve a belső keringés egyik fontos tényezőjét.

2. Környezetvédelem: A gáz-folyadékleválasztót széles körben használják a környezetvédelmi területen, és a környezet és az emberi egészség védelme érdekében használható káros gázok és szennyvíz elkülönítésére.

3. Élelmiszer-feldolgozás: Az élelmiszer-feldolgozási folyamat során a gáz{1}}folyadékleválasztó el tudja választani a vizet és az olajat az élelmiszerek higiéniájának és biztonságának biztosítása érdekében.

4. Olaj- és gázkitermelés: Az olajkút-termelési folyamatban a gáz-folyadékleválasztó hatékonyan képes elválasztani a gázt és a folyadékot, hogy jó-minőségű kőolajtermékeket biztosítson.

 

Az IC gáz{0}}folyadékleválasztó tartály jellemzői

 

1. Magas elválasztási hatékonyság

Az IC torony gőz{0}}vízleválasztó toronyszerkezetű, több rétegű tömítéssel vagy lemezleválasztóval. A torony belsejében lévő gáz és folyadék érintkezése révén a gőz és a víz elválasztó hatása hatékonyan javul.

2. Rugalmas kialakítás

Megtervezhető és beállítható a különböző folyamatkövetelményeknek megfelelően. Az olyan paraméterek, mint a csomagolás típusa, a tömítési rétegek és a lemeztávolság rugalmasan konfigurálhatók, hogy alkalmazkodjanak a különböző működési feltételekhez és elválasztási követelményekhez.

3. Alacsony energiafogyasztás

Az ésszerű tervezés és optimalizálás révén hatékonyan csökkentheti az energiafogyasztást és javíthatja a berendezések működésének hatékonyságát.

4. Jó stabilitás

Korrózióálló -anyagból készült, erős korrózióállósággal rendelkezik, és alkalmazkodik a különböző korrozív közegek leválasztásához.

5. Magas automatizálási szint

Automatikus vezérlőrendszerrel összehangolható az üzemi feltételek szabályozására, javítva a berendezés működésének stabilitását és megbízhatóságát.

 

 

Népszerű tags: ic gas{0}}folyadékleválasztó, Kína ic gas-folyadékleválasztó gyártók, beszállítók, gyár, Biogáz vízzáró tartály, IC anaerob tartály, IC anaerob vízelosztó, IC gáz folyadékszeparátor, IC háromfázisú elválasztó, PP háromfázisú elválasztó

A szálláslekérdezés elküldése
A szálláslekérdezés elküldése