臭氧接触池的新设计方法和应用

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1、臭氧接触池的新设计方法和应用森冈崇行,汪 兆康富士电机系统株式会社图为2月28日采访汪兆康先生时,他与水业中国CEO陈震宇的合影摘要:本文介绍运用本公司独自开发的模拟系统对臭氧接触池设计的新方法,通过对常用的臭氧接触池—扩散管式接触池和作为新一代接触池而正被引起瞩目的DUT性能的评价,来体现其实用性。关键词:设计、臭氧接触池、扩散管式接触池、DUT、模拟系统、臭氧浓度41. 前言臭氧是具有强氧化性的气体。溶解于水后,可以去除异臭、三卤甲烷生成可能性能、色素及微量的化学成分等作用。在世界范围内饮用水的

2、水质标准越来越严格的情况下,臭氧处理的有效性也越来越被重视。本文,就臭氧接触池的新设计方法和应用作简单的介绍。2.臭氧接触池2.1臭氧接触池的类型 臭氧处理的接触池是提供臭氧溶解于水和确保臭氧反应时间的装置。由此,臭氧接触池应具备以下两个功能:让臭氧有较高的溶解率(较高的臭氧吸收率)和较高的反应效率(较高的去除率)具有代表性的臭氧接触池的类型如图—1、图—2所示。图—41所示的扩散管式接触池,是目前世界上广泛使用的一种类型。基本构造为由同向流式3格接触池(分3格投加臭氧)后加滞留池(增加反应时间)。

3、例如,日本具有代表性的大型净水厂—东京都金町净水厂、朝霞净水厂、大阪市柴岛净水厂都采用这种类型的接触池。图—2是U型管式(DeepU-tube的开头字母,简称为DUT)接触池1)。它最早是由法国人开发出来的,有效水深设定为20—30m,具有占地面积小,臭氧吸收率高的特点。例如:大阪市丰野净水厂、阪神水道的新尼崎净水厂是采用这种类型的接触池。*富士电机系统株式会社环境系统本部 事业企画部〒191-8502 东京都日野市富士町1丁目TEL.+81-42-585-6116FAX.+81-42-585-61

4、19E-mail:wang-zhaokang@fesys.co.jp,wangzhaokang@waterchina.cn2.2与臭氧接触池性能有关的因素如表—1所示,为了预测臭氧接触池的性能,必须考虑原水的水质和与其他与接触池相关的因素。原水处理水臭氧气体接触池滞留池图—1扩散管式接触池上升部(下降管) 下降部处理水臭氧气体原水图—2U型管式接触池(DUT)在扩散管式接触池中,因为溶解和反应同时进行,所以很难明确划分其溶解过程和反应过程。而DUT则是在中央的下降管里以极短的时间里几乎被完成溶解,其

5、后在上升过程中进行反应,接触池中可以明确划分溶解和反应过程。3设计方法为了能最大程度地同时考虑表—1的各种因素关系,运用了物理化学的系数进行工程学的模拟实验。模拟实验的概要如图—3所示。输入条件包括:输入接触池的外形尺寸、接触方法、处理条件、臭氧注入条件等。据此,通过臭氧吸收模式(包括反应模式)对臭氧的吸收和反应进行计算,得到处理水中溶解臭氧的浓度和反应物质的浓度。如果计算出的结果并不是很好的情况,可以改变其输入条件(如臭氧注入率、滞留时间等)重复进行演算。如果知道了臭氧的注入率的话,通过演算,即可

6、计算出臭氧的需要量,从而决定臭氧发生器的发生量。另外,如果能够定出接触时间的话,便可计算出接触池的规格。LG如图—3所示,模拟演算在设计中是一种非常有用的手法。臭氧吸收的模式是此模拟演算的核心。如表—2所示。扩散管式的模式别名也被称为LCGP(LiquidPhaseCompletemixingGasPhasePlugFlow)模式。另外,DUT的模式也是由本公司开发完成的2)3)。表—2中以臭氧吸收为主进行表述。为了简便起见,臭氧的反应只采用臭氧的自我分解。在实际运用中,反应物质和臭氧的反应通过另外

7、的实验进行验证,求出其反应式和反应速度定数,追加入表中的公式中。当反应物质为化学物质的时侯,臭氧的反应速度系数不随原水水质而改变,为一定值。但是,原水中所包含的有机物的性质根据原水不同而不同,根据经验可明显得知有机物的臭氧消费特性(臭氧消费速度系数),将此另行进行实验而求取是非常重要的。多数的情况下,即使pH等条件相同的水质,因内含有机物成分的不同,臭氧的消费速度系数也存在差异。4.模拟实例表—43中所示的是根据实际的模拟演算作为参考而设计的某大型净水厂接触池的实例。同向流式3格接触池,全部有5座,

8、表所示的流量等为其合计值,接触池内的反应时间约为12分钟,滞留池的滞留时间约为6分钟。表—1与臭氧接触池的性能相关的因素分类代表性因素反应物质浓度(反应物质的反应速度系数K)水质共存物质浓度(共存物质对反应促进,阻碍的程度)PH,水温臭氧消费性物质浓度(臭氧消费速度系数,臭氧分解速度)原水(流量变动水量臭氧气体浓度,L/G(液,气体比率)臭氧气体流量,溶解装置的功能臭氧气体空塔速度(也称气体吹入速度,和a相关联)、、分配系数(亨利定数),水深滞留时间分布,臭氧浓度分布

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