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时间:2020-01-17
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1、鼓风曝气DragonAromaticsDragonAromatics一、氧转移理论1、氧转移原理-双膜理论2、氧转移的影响因素1、氧转移原理-双膜理论:(1)、气体分子以分子扩散方式从紊流的气相主体通过层流的气膜与液膜而进入紊流液相主体;(2)、在气膜中存在着氧的分压梯度;在液膜中存在着氧的、浓度梯度,它们是氧转移的推动力;(3)、氧难溶于水,因此氧转移决定性的阻力在液膜上,通过液膜的氧转移速度是氧转移过程的控制速度。DragonAromaticsDragonAromaticsdc/dt—液相主体中
2、溶解氧浓度变化速度kgO2/(m3.h)。KLa—氧总转移系数,h-1Cs—界面处溶解氧浓度值,kgO2/m3.hC—液相主体的溶解氧浓度,kgO2/m3.hKL—液膜中氧分子传质系数,m/hDL—氧分子在液膜中的扩散系数,m2/hXf—液膜的厚度,mA—气、液两相接触界面面积,m2V—液相主体的容积,m3DragonAromatics为了提高dC/dt值,可从两方面考虑:(1)提高KLa值。这样需要加强液相主体的紊流程度,降、低液膜厚度,加速气、液界面的更新,增大气、液接触面积等。(2)提高CS值
3、。提高气相中的氧分压,如采用纯氧曝气、深井曝气等。2、氧转移的影响因素:(1)污水水质污水中某些短链脂肪酸和乙醇等,将聚集在气液界面上,形、成一层分子膜,阻碍氧分子的扩散转移,总转移系数KLa值将下降,为此引入一个小于1的修正系数α。污水中的K’La=αKLa污水中含有盐类,因此,氧在水中的饱和度也受到影响,对此,引入另一数值小于1的系数β予以修正。污水中的C‘S=βCSDragonAromaticsDragonAromatics(2)、水温水温对氧的转移影响较大,水温上升,水的粘滞性降低,扩散系数
4、提高,液膜厚度随之降低,KLa值增高,反之,则KLa值降低,其间的关系式为:KLa(T)=KLa(20).1.024(T-20)式中KLa(T)——水温为T℃时的氧总转移系数;KLa(20)——水温为20℃时的氧总转移系数;T——设计温度;1.024——温度系数。溶解氧饱和度Cs值随着水温上升而下降。水温降低有利于氧的转移。(3)、氧分压Cs值受氧分压或气压的影响。气压降低,Cs值也随之下降;反之则提高。因此,在气压不是1.013×105Pa的地区,C值应乘以如下的压力修正系数:DragonArom
5、aticsDragonAromatics综合上述,氧的转移速度取决于下列各项因素:污水的性质、水温、气相中氧分压梯度等,这些基本上是自然形成的,不宜用人力加以改变,只能通过计算上的修正去降低其造成的影响。此外能够通过人们的行为,使氧转移速率得以强化,曝气搅拌正是如此,具体的做法就是:减少气泡的大小,增加气泡的数量,提高液体的紊流程度,加大曝气器的安装深度,延长气泡与液体的接触时间,曝气设备正是基于这种做法而在污水处理中被广泛采用的。DragonAromatics二、鼓风曝气系统1、曝气系统分类2、不
6、同工作原理的曝气器介绍DragonAromatics鼓风曝气系统由鼓风机、曝气装置和一系列连、通的管道所组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在生化池底部的曝气装置,经过曝气装置,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡经过上升和随水循环流动,最后在液面处破裂,在这一过程中产生氧向混合液中转移的作用。DragonAromatics1、曝气系统分类活动式安装曝气器需要更换或检修时,可用提升机或人工将曝气器从水中提升出来,在池面进行施工检修,不影响同池其他曝气器的工作,不需要停池净水,检修成本低,工作量少。固
7、定式安装曝气器,一经安装完成后,便不可以移动,如果某间曝气池曝气器需要检修,就必须停止该池的运行,并且将池内的污水和淤泥等杂物清除后,方可施工,检修成本较高。DragonAromatics2、不同工作原理的曝气器介绍2.1、橡胶膜片微孔曝气器:在通入压缩空气时,膜鼓起升高,膜上孔口张开并由此释放出细小气泡(直径1mm),当停止通气时,孔口关闭,膜罩以一定的预应力紧贴在底盘或布气管上,致使该曝气器能长年保持密封。耐腐蚀、耐用。因底盘或布气管和膜罩均由塑料、橡胶等原料制成,耐空气和污水腐蚀,致使污泥颗粒
8、和污水不会进入曝气器中,因此不会因为微生物增殖而堵塞曝气器。DragonAromatics膜片盘式微孔曝气器膜片管式微孔曝气器膜片板式微孔曝气器DragonAromatics2.1.1、橡胶膜片微孔曝气器概况:(1)、国内膜片寿命短一般寿命不超过5年,国外膜片正常使用寿命可达5~8年甚至更长时间。(2)、国内膜片单一,基本为EPDM膜,即三元乙丙橡胶。发达国家EPDM膜只推荐用于市政污水,硅橡胶膜片推荐用于含油污水,氨基甲酸脂膜片推荐用于化工污水等等。(3)、国内膜片
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