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1、比较重视气液传质过程而忽略了气泡本身的搅动作用对DO在水体中扩散分布的影响。
经典的相际传质理论认为曝气微气泡越小,气液接触面积越大越有利于传质。但从气泡搅拌混合角度来看,气泡越大其对水体的搅拌作用越强,DO在水体中扩散分布的越均匀。大量研究表明,当气泡小到一定程度时,气泡尺寸的减小率远大于同时水体中氧的增加率。这说明对不同的原水水质可能存在着曝气效果佳的优气泡尺寸,而非曝气气泡越小越好。
2、国内外研究的曝气传质模型多偏重于单个气泡尺寸的研究,忽视了气泡尺寸分布(即气泡群) 对于微孔曝气过程的重要影响。
实际上气泡尺寸和气泡分布都是影响曝气传质扩散的主要因素。气泡尺寸和气泡数量决定了气液比表面积,同时气泡尺寸和气泡数量也直接影响气泡对水体的搅动,进而影响DO在水体中的扩散和混合。
3、目前对于微孔曝气沿水深方向的气泡具有的能量变化与气泡平均直径的对应关系研究的不多。
掌握微孔曝气过程气泡能量降低的高效气泡尺寸分布段,对于确定曝气系统优工况曝气器,微孔曝气器起泡过程分析降低曝气系统功耗具有着重要意义。
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可提升曝气器的优势:
1、可提升曝气器装置的曝气器挂于漂浮在水面的空气输送管下,利用自身配重沉入接近池底处。在向曝气器通气时,曝气器由于受力不均产生移动,不断的移动产生了曝气器有规律的曝气服务区。移动的曝气方式提高了氧的利用率,节约能耗,降低运行成本。
2、可提升曝气器装置漂浮于水中,减少了对池底的侵蚀和对构筑物的依赖程度,使污水生化反应池可根据地形灵活设计,池的建筑结构也可采用土池结构或黄石结构,只需在池体内部作防渗处理,使土建投资大大降低,并使原来因池容较大而变的不可行的延时曝气工艺变为可行,币延时曝气具有污泥量少、处理效果好等优势。
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