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對微孔曝氣充氧性能的研究

發(fā)布于:2017/12/28 9:45:54 點擊量:245

杭州桂冠環(huán)保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業(yè)出產(chǎn)水處理設(shè)備,過濾器的制造廠家。

污水處理體系中,曝氣進程占整個污水處理廠能耗的45%~75%〔1〕。為了進步曝氣進程中的氧搬運功率,現(xiàn)在污水處理廠遍及選用微孔曝氣體系。與大中氣泡的曝氣體系比較,微孔曝氣體系能節(jié)省50%左右的能耗。盡管如此,其曝氣進程的氧使用率也在20%~30%。別的,我國已經(jīng)有較多區(qū)域選用微孔曝氣技能對受污染河道進行治理,但如何針對不同水域狀況合理選用微孔曝氣器,現(xiàn)在尚無這方面的研討。因而,優(yōu)化微孔曝氣器的充氧功能參數(shù)對于實踐出產(chǎn)和使用具有重要的指導(dǎo)意義。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業(yè)出產(chǎn)水處理設(shè)備,過濾器的制造廠家。

  影響微孔曝氣充氧功能的要素許多,最首要的有曝氣量、孔徑和裝置水深〔2〕。現(xiàn)在國內(nèi)外對微孔曝氣器充氧功能與孔徑、裝置水深的聯(lián)系研討較少。罷了有的研討較多重視氧總傳質(zhì)系數(shù)和充氧才能的進步,較為忽視曝氣進程中的 能耗問題〔3, 4〕。筆者以理論動力功率為首要研討方針,結(jié)合充氧才能和氧使用率的改變趨勢,初步優(yōu)化出曝氣功率最高時的曝氣量、孔徑和裝置水深等參數(shù),為微孔曝氣技能在實踐工程中的使用供給參閱。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業(yè)出產(chǎn)水處理設(shè)備,過濾器的制造廠家。

  1 資料和辦法

  1.1 實驗裝置

  實驗裝置原料為有機玻璃,主體為1個D 0.4 m×2 m的圓柱形曝氣池,溶解氧探頭坐落水面下0.5 m處(如圖 1所示)。

 圖 1 曝氣充氧實驗裝置

  1.2 實驗資料

  微孔曝氣器,橡膠膜原料,直徑215 mm,孔徑50、100、200、500、1 000 μm。sension378臺式溶解氧測定儀,美國HACH公司。氣體轉(zhuǎn)子流量計,量程0~3 m3/h,精度±0.2%。HC-S鼓風(fēng)機,江蘇恒晟機泵設(shè)備制造廠。催化劑:CoCl2·6H2O,剖析純;脫氧劑:Na2SO3,剖析純。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業(yè)出產(chǎn)水處理設(shè)備,過濾器的制造廠家。

  1.3 實驗辦法

  實驗選用靜態(tài)非穩(wěn)態(tài)法,即測驗時先投加Na2SO3和CoCl2·6H2O進行脫氧,當水中溶解氧降至0后開端曝氣,記錄水中溶解氧濃度隨時刻的改變,核算KLa值。分別對不同曝氣量(0.5、1、1.5、2、2.5、3 m3/h)、不同孔徑(50、100、200、500、1 000 μm)以及不同水深(0.8、1.1、1.3、1.5、1.8、2.0 m)條件下的充氧功能進行測驗,一起參閱CJ/T 3015.2—1993《曝氣器清水充氧功能測定》〔5〕和美國清水充氧測驗規(guī)范〔6〕。

  2 成果和討論 
2.1 實驗原理

  實驗基本原理根據(jù)1923年Whitman提出的雙膜理論。氧的傳質(zhì)進程可用式(1)標明。


  式中:dc/dt——傳質(zhì)速率,即單位時刻內(nèi)單位容積水中所傳遞的氧氣量,mg/(L·s);

  KLa——測驗條件下曝氣器的氧總傳質(zhì)系數(shù),min-1;

  C*——水中飽滿溶解氧,mg/L;

  Ct——曝氣t時刻水中的溶解氧,mg/L。

  若測驗溫度不在20 ℃,可選用式(2)對KLa進行批改:


  充氧才能(OC,kg/h)由式(3)標明。


  式中:V——曝氣池體積,m3。

  氧使用率(SOTE,%)由式(4)標明。


  式中:q——規(guī)范狀態(tài)下曝氣量,m3/h。

  理論動力功率〔E,kg/(kW·h)〕由式(5)標明。


  式中:P——曝氣設(shè)備功率,kW。

  常用的評價曝氣器充氧功能的方針有氧總傳質(zhì)系數(shù)KLa、充氧才能OC、氧使用率SOTE和理論動力功率E〔7〕。已有的研討較多重視于氧總傳質(zhì)系數(shù)、充氧才能和氧使用率的改變趨勢,對理論動力功率的研討較少〔8, 9〕。理論動力功率作為僅有的效能方針〔10〕,能夠反映出曝氣進程中的能耗問題,是本實驗重視的要點。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業(yè)出產(chǎn)水處理設(shè)備,過濾器的制造廠家。

  2.2 曝氣量對充氧功能的影響

  實驗選用孔徑200 μm曝氣器底部2 m處曝氣的方法對不同曝氣量下的充氧功能進行評價,成果見圖 2。

 圖 2 KLa及氧使用率隨曝氣量的改變狀況

  由圖 2可知,KLa隨曝氣量的添加而逐步增大。首要是因為曝氣量越大,氣液觸摸面積增大,充氧功率進步。另一方面,有研討者發(fā)現(xiàn)氧使用率隨曝氣量的添加而減小,本實驗也發(fā)現(xiàn)了相似狀況。這是因為在必定水深下,曝氣量較小時添加了氣泡在水中的停留時刻,氣液觸摸時刻延伸;曝氣量較大時對水體擾動較強,大部分氧氣未有效使用,終究以氣泡方法從水面釋放到空氣中。本實驗得出的氧使用率與文獻比較不高,可能是反應(yīng)器高度不行,很多氧氣未與水體觸摸便逸出,下降了氧使用率。

  理論動力功率(E)隨曝氣量的改變狀況見圖 3。

 圖 3 理論動力功率與曝氣量的聯(lián)系

  由圖 3可知,理論動力功率隨曝氣量的添加逐步下降。這是因為在必定水深條件下,跟著曝氣量的添加,規(guī)范氧搬運速率添加,但鼓風(fēng)機耗費的有用功添加量比規(guī)范氧搬運速率的添加量更顯著,因而在實驗調(diào)查的曝氣量范圍內(nèi),理論動力功率隨曝氣量的添加而減小。結(jié)合圖 2和圖 3的改變趨勢,能夠發(fā)現(xiàn)曝氣量為0.5 m3/h時的充氧功能最佳。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業(yè)出產(chǎn)水處理設(shè)備,過濾器的制造廠家。

  2.3 孔徑對充氧功能的影響

  孔徑對氣泡的構(gòu)成有很大影響,孔徑越大,氣泡的尺度越大〔11〕。氣泡對充氧功能的影響首要表現(xiàn)在兩個方面:一是單個氣泡越小,全體氣泡的比表面積越大,氣液間傳質(zhì)觸摸面積越大,越有利于氧氣的搬運;二是氣泡越大,對水體的攪動作用越強,氣液之間混合越快,充氧作用越好。往往榜首點在傳質(zhì)進程中起首要作用。實驗將曝氣量設(shè)定為0.5 m3/h,調(diào)查孔徑對KLa和氧使用率的影響,見圖 4。

 圖 4 KLa和氧使用率隨孔徑的改變曲線

  由圖 4可知,KLa和氧使用率均隨孔徑的添加而減小。相同的水深和曝氣量條件下,50 μm孔徑曝氣器的KLa約是1 000 μm孔徑曝氣器的3倍。因而當曝氣器裝置水深必守時,孔徑越小的曝氣器充氧才能和氧使用率越大。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業(yè)出產(chǎn)水處理設(shè)備,過濾器的制造廠家。

  理論動力功率隨孔徑的改變狀況見圖 5。

 圖 5 理論動力功率與孔徑的聯(lián)系

  由圖 5可知,理論動力功率隨孔徑的添加呈先增大后減小的趨勢。這是因為一方面小孔徑曝氣器具有較大的KLa和充氧才能,有利于充氧的進行。另一方面,必定水深下阻力丟失隨孔徑的減小而增大〔12〕。當孔徑減小對阻力丟失的促進作用大于氧傳質(zhì)作用時,理論動力功率就會隨孔徑的減小而下降。因而孔徑較小時理論動力功率會隨孔徑增大而增大,并于孔徑200 μm處到達最大值1.91 kg/(kW·h);當孔徑>200 μm時,阻力丟失在曝氣進程中不復(fù)興主導(dǎo)作用,KLa和充氧才能會跟著曝氣器孔徑的添加而減小,因而理論動力功率呈顯著下降趨勢。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業(yè)出產(chǎn)水處理設(shè)備,過濾器的制造廠家。

  2.4 裝置水深對充氧功能的影響

  曝氣器的裝置水深對曝氣充氧作用有非常顯著的影響。實驗研討方針是2 m以下的淺水河道。已有的研討首要重視曝氣器的浸沒水深(即曝氣器裝置于池底部,經(jīng)過添加水量的方法來添加水深),實驗首要針對曝氣器的裝置水深(即水池的水量堅持不變,經(jīng)過調(diào)節(jié)曝氣器的裝置高度找到曝氣作用最佳的水深),KLa和氧使用率隨水深的改變狀況見圖 6。

 圖 6 KLa和氧使用率隨水深的改變曲線

  圖 6標明,跟著水深的添加,KLa和氧使用率均呈顯著的增大趨勢,KLa在水深0.8 m處和水深2 m處相差4倍多。這是因為水深越大,氣泡在水體中的停留時刻越長,氣液觸摸時刻就越長,氧傳質(zhì)作用越好。因而,曝氣器裝置越深越有利于充氧才能和氧使用率的進步。但裝置水深添加的一起阻力丟失也會添加,為了戰(zhàn)勝阻力丟失,就必須添加曝氣量,這勢必會導(dǎo)致能耗和運行本錢的添加。因而,為了得到最佳裝置水深,有必要對理論動力功率與水深的聯(lián)系進行評價,見表 1。

  表 1顯現(xiàn),裝置水深為0.8 m時理論動力功率極低,只要0.5 kg/(kW·h),因而不宜選用淺水曝氣。裝置水深為1.1~1.5 m范圍內(nèi),因為充氧才能顯著添加,而曝氣器所受到的阻力作用作用不顯著,因而理論動力功率快速添加。跟著水深進一步添加到1.8 m,阻力丟失對充氧功能的影響越來越大,導(dǎo)致理論動力功率的添加趨于平緩,但依舊出現(xiàn)添加趨勢,且于裝置水深為2 m時,理論動力功率到達最大1.97 kg/(kW·h)。因而,對于 < 2 m的河道,為使充氧功能最佳,宜選用底部曝氣的方法。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業(yè)出產(chǎn)水處理設(shè)備,過濾器的制造廠家。

  3 定論

  使用靜態(tài)非穩(wěn)態(tài)法進行微孔曝氣清水充氧實驗,在實驗水深(< 2 m)和孔徑(50~1 000 μm)條件下,氧總傳質(zhì)系數(shù)KLa和氧使用率隨裝置水深的增大而增大;隨孔徑的增大而減小。在曝氣量從0.5 m3/h添加到3 m3/h的進程中,氧總傳質(zhì)系數(shù)和充氧才能逐步增大,氧使用率減小。

  理論動力功率是僅有的效能方針。在實驗條件下,理論動力功率隨曝氣量和裝置水深的添加而增大,隨孔徑的添加先增大后減小。裝置水深和孔徑要合理組合才能使充氧功能到達最佳,一般狀況下,水深越大選用的曝氣器孔徑越大。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業(yè)出產(chǎn)水處理設(shè)備,過濾器的制造廠家。

  實驗成果標明不宜選用淺水曝氣。在裝置水深為2 m處,選用0.5 m3/h的曝氣量和200 μm孔徑的曝氣器能夠使理論動力功率到達最大值1.97 kg/(kW·h)。

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