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文档简介

1、曝气设备的性能及充氧能力,上海天山污水处理厂,1,废水生物处理,厌氧生物处理,好氧生物处理,废水生物处理的分类,2,曝气装置的作用,3,鼓风曝气器,机械曝气器,曝气设备的分类,曝气设备,4,表示曝气设备技术性能的主要指标,5,各种曝气设备在清水中的充氧能力,生产厂家提供曝气设备的氧转移参数是在标准条件下测定的,即水温20C、气压为1.013105Pa。测定用水是脱氧清水。,6,各种微气泡曝气器的技术性能指标,引自:文献1,7,微孔曝气器图片,膜片式微孔曝气器,8,微孔曝气器图片,9,各种中气泡曝气器的技术性能指标,引自:文献1,10,水力剪切式曝气器的技术性能指标,引自:文献1,11,射流曝气

2、器的技术性能指标,单级单喷嘴射流曝气器,自吸供气,动力效率为1.42.0kgO2/kWh ; 压力供气,动力效率为2.0kgO2/kWh以上。,引自:文献2,12,水下曝气器的技术性能指标,SBQ I 水下曝气器,13,水下曝气器的技术性能指标,SBQ潜水式曝气机,14,泵形叶轮曝气器图片,1. 上平板 2. 进气孔 3. 上压罩 4.下压罩 5. 导流锥顶 6. 引气孔 7. 进水口 8. 叶片,15,泵形叶轮曝气器的技术性能指标,叶轮的浸没度hS水面距叶轮上边缘的距离。 hS=040mm 叶轮外缘最佳线速度应在4.55.0m/s的范围内。 泵型叶轮的充氧量和轴功率可按下列经验公式计算: Q

3、s=0.379K1v2.8D1.88 (kgO2/h) Na=0.0804K2v3D2.08 (kW),引自:文献3,16,倒伞形型叶轮曝气器的技术性能指标,国内某厂倒伞型叶轮曝气器技术参数,引自:文献4,17,GTA 系列水平转刷曝气机,转刷曝气器图片,JSBZS 型转刷曝气机,18,转刷曝气器图片,转刷曝气机外形图,19,Mammoth转刷曝气器的技术性能指标,动力效率均为:2.03.0kgO2/kWh,引自:文献4,20,转碟(盘)曝气器图片,21,转碟(盘)曝气器的技术性能指标,曝气转盘常用技术性能如下:,直径:1400mm; 适用转速:5055 r/min;经济转速:50 r/min

4、; 适用浸没深度:400530mm;经济浸没深度:500mm; 单盘标准清水充氧能力:0.821.63kgO2/h; 动力效率:1.862.10kgO2/kWh; 适用工作水深:=5.2m; 水平轴跨度:单轴=9m、双轴914m之间; 曝气盘安装密度:5片/m; 设计功率密度:1012.5W/m3。,引自:文献4,22,各种曝气器适用的构筑物,微孔曝气器推流式曝气池,23,各种曝气器适用的构筑物,天津纪庄子污水处理厂,24,各种曝气器适用的构筑物,泵形叶轮曝气器完全混合曝气池,25,各种曝气器适用的构筑物,倒伞形叶轮曝气器Carrousel氧化沟,26,各种曝气器适用的构筑物,转刷曝气器T型或

5、D型氧化沟,27,各种曝气器适用的构筑物,转碟曝气器Orbal氧化沟,引自:文献5,28,曝气设备在污水中的充氧性能,氧转移速度(dC/dt)=KLa(CS-C) 污水中氧转移的影响因素: 污水水质 杂质: KLa= KLa;盐类: CS CS 2. 水温:KLa(T)= KLa(20)1.024(T-20) 3. 氧分压: 对表面曝气器:CSCS =(所在地区实际气压)/(1.013105) 对鼓风曝气池:,Pb扩散装置出口处的绝对压力; Ot气泡离开池面时氧的百分比。,29,曝气设备在污水中的充氧性能,在标准条件下,转移到曝气池混合液中的总氧量R0为: R0= KLa(20)Cs(20)V

6、 (kg/h) 在实际条件下,转移到曝气池的总氧量R为: R= KLa(20) CS(T)-C 1.024(T-20)V 由上两式可解得:,30,曝气设备在污水中的充氧性能,31,不同充氧方式的效率,曝气方式,充氧效率 kgO2/(kWh),单边曝气,全面曝气(间距6.1 m),中心曝气,全面曝气(间距3.05 m),1.05,1.57,1.33,1.82,曝气设备在污水中的充氧性能,引自:文献8,32,曝气设备在污水中的充氧性能,在污水中,特别是负荷较高时,由于表面活性物质的影响及微孔曝气器的堵塞,微孔曝气的效率下降。在混合液中,池进口处系数约0.3、池尾处则约为0.8,即其充氧效率从1.2

7、左右增至3.2kgO2/kWh,而机械表曝系数始终接近1,故在混合液中其充氧效率仍接近2kgO2/kWh。HAS即为曝气他入口处使用机械表曝。其效率不因水中存在有机物而降低,再接之以微孔曝气,这样就同时吸取了它们的长处,避免了短处。此外,还在很大程度上减少了微孔曝气器堵塞的可能性。,引自:文献9,10,33,主要参考文献,1. 张自杰主编,排水工程(第四版)下册 2. Richard, W. W. et al. Jet aeration in activated sludge system. JWPCF, 1969, Vol. 41(10): 17261736 3. 张自杰主编,环境工程手册(

8、水污染防止卷) 4. 王凯军等,城市污水生物处理新技术开发与应用 5. 沈云新等,Orbal氧化沟的评价与改进设想,化工给排水设计,1998,No4 ,2327 6. Kathy Powell Groves et al. Evaluation of oxygen transfer efficency and alpha-factor on a variety of diffused aeration systerms. Water Environment Research, 1992,Vol.60(5): 991698 7.汪慧贞等,混合曝气系统充氧效率的探讨,中国给水排水,1994,Vol.

9、 10 (3): 1619 8.林荣忱et al. 污水处理厂泵站与曝气系统的节能途径, 中国给水排水1999年 第1期 9. Marcus J. Healey et al. Improvments in the activated sludge process in the U.K. and U.S., J. WPCF,1989,Vol. 61(4):446451 10. Fisher Michael J. et al. Effect of anaerobic and anoxic selectors on oxygen transfer in wasterwater. Water Environment Research, 1999,Vol.71(1): 8493 11. Wager Martin R. et al. Oxygen transfer and

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