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微孔曝气器气量对氧传质的影响

曝气是污水生物处理最重要的単元之一,也是能耗最高的単元,微孔曝气器氧传质影哨因素的探究--直是污水处理领域的研究热点。

微孔曝气器的孔径与其运行气量是影响微孔曝气器氧传质的重要因素。.在1.5 m水深条件下対不同曝气器在不同运行气量条件下的充氧性能进行了评价。结果果表明,随微孔曝气器孔径增大,标准氧总转移率系数、标准氧转移速率,阻カ损失、标准氧转移效率及理论动力效率减小。
   
曝气头
在污水处理曝气系统的设计运行中,影响曝气系统充氧性能的因素很多([-12] ,微孔曝气器的孔径与其运行气量是最重要的两个因素。目前,国内外对微孔曝气器充氧性能与孔径、运行气量的关系研究不多,加强这些方面研究对完善曝气的氧传质理论体系具有一定价值,对曝气环节的节能降耗也具有重要的意义。

   曝气器的充氧性能主要有5个指标:(1)标准氧总转移系数(Kla,),是指曝气器在一个大气压、20 C的标准条件下和单位传质推动力作用下,单位时间内向单位体积液体中传递的氧量:(2)标准氧转移速率(SOTR),是曝气器在单位时间内向液体中传递的氧量;(3)理论动力效率(SAE),表示在测试工况下消耗单位电能使通人的氧气转移到水体中的量;(4)标准氧转移效率(SOTE),是曝气器在标准状态.测试工况下,传递到水中的氧量占曝气器供氧量的体积分数;(5)阻力损失(RL),是指由于具有黏性,空气通过盘式曝气器时与曝气器接触并发生相对运动时产生的摩擦阻力。


  微孔曝气器孔径对于橡胶膜曝气器产生气泡的尺寸有直接影响。一般认为,相同运行气量下,孔径越大,微孔曝气器出气气泡越大,从而对微孔曝气产生正反两方面的影响。一方面,气泡越大,对于测试液体的搅动作用越强,测试液体的紊动程度越强,既可加快气泡周围待测液体的更新速度,保证冲人液体的氧能迅速扩散,保持较大的氧亏,又可减小液膜厚度,减小传质阻力,均有利于氧传质;另-方面,气泡越大,比表面积会减小,使得气液传质界面面积大大减小,不利于氧传质。由于上述正反两方面的作用,Kia,与SOTR呈现下降的趋势,但幅度不大。这表明,本试验条件下,随着盘式曝气器孔径的增大,传质界面面积的减小对于氧传质的影响更直接明显,成为影响的主要因素。
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