发布时间:2019-01-04 浏览量:1553
1微纳米曝气器在污水处理中的应用
根据参与微生物的需氧条件,生物处理方法可分为好氧法和厌氧法。一般来说,好氧方法更适用于低浓度污水,如乙烯厂污水;厌氧法更适合处理污泥和高浓度污水。好氧生物处理方法可分为两大类:活性污泥法和生物膜法。
活性污泥法是一种水体自净化的人工强化方法,是一种依靠活性污泥工质去除污水中有机物的方法。存在于活性污泥中的需氧微生物必须在氧气存在下起作用。
在污水处理生化系统的曝气池中,氧化效率与好氧微生物的生长正相关。考虑到需氧微生物的数量,生理特征,基质特性和浓度,应考虑供应的溶解氧量。
以这种方式,活性污泥可以处于降解有机物质的最佳状态。根据该试验,曝气池中的溶解氧保持在3至4mg/L.如果氧气供应不足,活性污泥的性能差,导致废水的处理效果降低。为了确保足够的氧气供应,必须通过诸如曝气器之类的装置来完成。
2微纳米曝气机原理
通风是使空气与水接触的一种手段。目的是将氧气溶解在空气中或将不需要的气体和挥发物从水中排出到空气中。换句话说,它是促进气体和液体之间物质交换的一种手段。它还具有其他重要功能,如混合和搅拌。
空气中的氧气通过曝气转移到水中,并将氧气从气相传递到液相。刘易斯和惠特曼目前应用质量传递和扩散理论。
双膜理论认为,在“气 - 水”界面处存在气体和液体膜,并且在膜外部和膜外部存在空气和液体流动,这是一种湍流状态;气膜和液膜是层流的。没有对流,并且在某些条件下,将发生压力梯度和浓度梯度。如果液膜中的氧浓度低于水中的饱和氧浓度,则空气中的氧继续通过液膜向内扩散到水体中,因此液膜和气膜将变为氧气转移的障碍。
这是双膜理论。显然,克服液膜屏障的最有效方法是快速改变“气液”界面。
曝气搅拌就是这样的。具体方法是减小气泡的大小,增加气泡的数量,增加液体的湍流,增加曝气器的安装深度,并延长气泡和液体之间的接触时间。曝气设备基于这种做法广泛用于废水处理。
3曝气类型和曝气功能
曝气类型大致分为两类:一类是鼓风曝气,另一类是机械曝气。
鼓风曝气是一种曝气方法,其中使用曝气器漫射器或漫射器将气泡引入水中。该方法通常用于乙烯装置的污水处理。机械通气是指通过叶轮等引入气泡的通气方法。
所有曝气设备应满足以下三个功能:
1生成并保持有效的气水接触,并在水中保持一定的溶解氧浓度,同时生物氧化不断消耗氧气;
2在曝气区产生足够的混合和循环水流;
3保持足够的液体速度,使生物固体悬浮在水中。
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