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    StartseiteProduktePP, PPH-Platten und FRPP-PlattenKundenspezifischer PP-Dreiphasenabscheider - Effiziente Fest-Flüssig-Gas-Trennung für die Abwasserreinigung
    Kundenspezifischer PP-Dreiphasenabscheider - Effiziente Fest-Flüssig-Gas-Trennung für die Abwasserreinigung
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    Kundenspezifischer PP-Dreiphasenabscheider - Effiziente Fest-Flüssig-Gas-Trennung für die Abwasserreinigung

    PP-Drehstromtrenner sind wichtige interne Komponenten, die in anaeroben Reaktoren und anderen Prozesstanks installiert werden, um Feststoffe (Schlamm), Flüssigkeiten (Wasser) und Gase (Biogas oder Prozessgas) zu trennen. Die aus korrosionsbeständigem Polypropylen (PP) hergestellten Abscheider tragen dazu bei, den Schlamm im Reaktor zu halten, das Gas effizient abzuscheiden und die Abwasserqualität zu verbessern. Damit sind sie für den stabilen Betrieb von UASB-, EGSB-, IC- und ähnlichen hochbelasteten Abwasserreinigungssystemen unerlässlich.

    • Korrosionsbeständige PP-Struktur: Geeignet für den Langzeitbetrieb in sauren, alkalischen und organischen Abwässern.
    • Hohe Abscheideleistung: Optimierte Schikanen und Absetzzonen minimieren den Schlammverlust und verbessern die Qualität des Ablaufwassers.
    • Leichte, modulare Konstruktion: Leicht zu transportieren, anzuheben und in neue oder bestehende Tanks einzubauen.
    • Maßgeschneidert für Ihren Reaktor: Abmessungen, Neigungswinkel, Öffnungen und Anschlussdetails werden entsprechend Ihrem Reaktorlayout und Ihren Prozessdaten ausgelegt.
    • Geringere Betriebskosten: Die stabile Abscheideleistung ermöglicht höhere Beladungsraten und eine zuverlässigere Biogasgewinnung.

    Wir bieten Kundenspezifische PP-Drehstromtrenner für neue anaerobe Reaktoren und Nachrüstungsprojekte. Bitte senden Sie uns Ihr Reaktortyp und -größe, Abwassereigenschaften (CSB, Durchfluss, Temperatur), erforderliche Höhe der Trennzone und Zeichnungen. Unser Ingenieurteam hilft Ihnen bei der Optimierung des Abscheiderdesigns und bietet Unterstützung bei der Herstellung und Installation.

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    • Kundenspezifischer PP-Dreiphasenabscheider - Effiziente Fest-Flüssig-Gas-Trennung für die Abwasserreinigung
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    • Produkt Detail

    1. Produktübersicht

    PP-Drehstromtrenner werden in der Regel im oberen Teil von anaeroben Reaktoren installiert. Durch die Kombination von Umlenkplatten, Gassammelkammern und Absetzzonen trennen sie aufsteigende Gas-Flüssigkeits-Feststoff-Gemische in drei verschiedene Phasen:

    • Gas: Das Biogas wird gesammelt und in das Gasleitungssystem geleitet, ohne dass die Absetzzone gestört wird.
    • Solide: Die Schlammpartikel setzen sich am Boden des Reaktors ab, so dass eine ausreichende Schlammkonzentration erhalten bleibt.
    • Flüssig: Das geklärte Wasser fließt über Wehre zu den nachgeschalteten Behandlungsstufen.

    Der Separator wird hergestellt aus geschweißte PP-Platten und Profile, und bietet geringes Gewicht, hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Montage vor Ort. Die Module können im Werk vormontiert und dann an ihren Platz gehoben oder je nach Projektbedingungen im Tank verschweißt werden.


    2. Arbeitsprinzip

    • Aufwärtsströmung und Vermischung: Das mit Schlamm vermischte Abwasser steigt vom Boden des Reaktors auf, da bei der anaeroben Vergärung Biogas entsteht.
    • Aufprall auf Ablenkplatten: Gas-Flüssigkeits-Feststoff-Gemische treffen auf die PP-Leitbleche im Dreiphasenabscheider. Die Gasblasen ändern ihre Richtung und trennen sich von Schlamm und Flüssigkeit.
    • Gassammlung: Das freigesetzte Gas tritt in die Gassammelkammer ein und wird durch Gasleitungen abgeleitet, um den Reaktordruck stabil zu halten.
    • Rückführung des Schlamms: Schwerere Schlammpartikel gleiten an den geneigten Platten oder Wänden entlang und setzen sich wieder im Schlammbett ab, wodurch der Verlust aktiver Biomasse verhindert wird.
    • Flüssige Klärung: Die Flüssigkeit fließt weiter in die Absetzzone, wo die verbleibenden Schwebstoffe weiter abgeschieden werden, bevor das geklärte Wasser in den Abwasserkanal überläuft.

    Durch die Aufrechterhaltung einer stabilen Trennschicht trägt der PP-Dreiphasen-Separator dazu bei, dass hohe Biomasserückhaltung, stabile CSB-Entfernung und effiziente Biogasgewinnung.


    3. Hauptmerkmale und Vorteile

    Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer

    • Chemische Beständigkeit: Das PP-Material verträgt einen weiten pH-Bereich, der typischerweise bei der anaeroben Abwasserbehandlung auftritt.
    • Lange Nutzungsdauer: Kein Rosten oder Abblättern der Beschichtung wie bei Metallkonstruktionen, was die Wartungshäufigkeit verringert.
    • Bewuchsarme Oberfläche: Glatte PP-Oberflächen verringern die Ablagerungen und lassen sich bei regelmäßiger Reinigung leichter abwaschen.

    Mechanische und strukturelle Leistung

    • Leichte Konstruktion: Geringeres Eigengewicht im Vergleich zu Stahleinbauten, was das Anheben und den Einbau vereinfacht.
    • Verstärkte Konstruktion: Je nach Tankgröße und hydraulischer Belastung können Innenrippen und Versteifungen hinzugefügt werden.
    • Modularer Aufbau: Die Separatormodule können in Abschnitten transportiert und im Reaktor zusammengeschweißt werden, wenn der Zugang beschränkt ist.

    Prozessleistung

    • Hohe Schlammrückhaltung: Verringert die Auswaschung von aktiver Biomasse und unterstützt höhere volumetrische Beladungsraten.
    • Verbesserte Qualität des Abwassers: Durch die verbesserte Fest-Flüssig-Trennung werden die suspendierten Feststoffe im Endabfluss des Reaktors reduziert.
    • Stabile Gassammlung: Eine wirksame Gas-Flüssig-Trennung trägt zur Stabilisierung des Reaktordrucks bei und schützt die nachgeschalteten Gasanlagen.

    4. Typische Anwendungen

    • UASB-Reaktoren: Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reaktoren für hochbelastete Industrieabwässer.
    • EGSB-Reaktoren: Expanded Granular Sludge Bed Reaktoren mit höheren Aufstromgeschwindigkeiten und Beladungsraten.
    • IC-Reaktoren und ähnliche Konstruktionen: Anaerobe Reaktoren mit internem Kreislauf, die in kompakten Kläranlagen mit hohem Durchsatz eingesetzt werden.
    • Nachrüstung von bestehenden Tanks: Nachrüstung älterer Reaktoren oder Tanks durch den Einbau von PP-Drehstromabscheidern zur Verbesserung der Leistung.
    • Andere Prozessbehälter: Spezielle Fest-Flüssig-Gas-Trennzonen in maßgeschneiderten Prozess- oder Biogassystemen.

    5. Spezifikationen und Anpassungsoptionen

    Artikel Typischer Bereich / Optionen Anmerkungen
    Material Polypropylen (PP) Andere Materialien auf Anfrage, wenn es der Prozess erfordert
    Reaktortypen UASB, EGSB, IC und kundenspezifische anaerobe Reaktoren Design angepasst an Reaktorgeometrie und Prozessdaten
    Modul Abmessungen Maßgeschneidert je nach Tankdurchmesser/Länge und Wasserstand Modularer Aufbau für Transport und Installation
    Dicke der Platte Konzipiert auf der Grundlage der Tankgröße und der hydraulischen/strukturellen Belastungen Verstärkung durch Rippen und Stützen nach Bedarf
    Neigungswinkel Maßgeschneidert für Schlammrückführung und Trennleistung Endgültiger Winkel auf der Grundlage der Prozessgestaltung und der Schlammeigenschaften
    Komponenten der Gassammlung Gashauben, Sammelkammern, Gasauslässe Schnittstellen abgestimmt auf das kundenseitige Gasleitungslayout
    Wehre und Kanäle für Abwässer PP-Wehrplatten, Rinnen und Abläufe Konzipiert, um die erforderliche Wehrlast und Durchflussverteilung zu erreichen
    Betriebstemperatur Typischer PP-Betriebsbereich in der anaeroben Behandlung Der genaue Grenzwert hängt von der Prozesstemperatur und dem Sicherheitsfaktor ab.
    Einbauverfahren Werkseitig vormontierte Module oder Schweißen vor Ort Wahl der Option je nach Zugangsbedingungen und Tankgröße
    Dokumentation Allgemeine Anordnungszeichnungen und Installationsrichtlinien Kann mit dem Bau- und Prozessdesign des Kunden koordiniert werden

    Für PP-Drehstromtrenner Projekte, bitte geben Sie Ihre Reaktorzeichnungen, Auslegungsdurchfluss und CSB, Arbeitstemperatur, gewünschte Schlammspiegelhöhe und Abwasserqualitätsziele. Wir unterstützen Sie bei der technischen Auswahl, der detaillierten Planung und der Herstellung, um die Leistung und Zuverlässigkeit Ihres anaeroben Behandlungssystems zu verbessern.

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