对于低浓度污水处理,当水力负荷是限制性设计参数时,在 三相分离器缝隙处保持大的过流面积,使得zui大的上升流速在这一过水断面上尽可能低。原则上只有出水截面的面积(而不是缝 隙面积)才是决定保持在反应器中zui小沉速絮体的关键。 采用多于两层的箱式三相分离器可能是较好的选择。首先 多层结构的三相分离器可以做成箱式结构,可以在现场以外加工成形。缝隙间的面积与反应器截面积比值(如果不计重叠的 部分)由(N—l)/iV给出,其中iV是分离器的层次。 在层数 较多时,这一比值增加,这从一方面降低了缝隙处的上升流 速,提高了分离效率;另一方面,多层分离使得di一层之后液体中气体量减少,这降低了由气体引起的上升流速,也有利于 提高分离效率。 采用该三相分离器的优点是除了高效的气固液 分离外,还使得UASB反应器的设计得到了zui大程度的简化, 并使UASB的设计标准化、规范化和简单化,使运转人员和设计人员将精力放在反应器的运行上,而不是设备等其他问题。 三相分离器的设计包括沉淀区设计、回流缝设计和气液分 离设计。