曝气原理与鼓风曝气设备精品PPT课件

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曝气的原理、方法与设备

曝气的原理、方法与设备

曝气的原理、方法与设备朋友们!今天咱们来好好唠唠曝气这个有趣的话题。

你可能会问啦,啥是曝气呀?别着急,听我慢慢给你说道说道。

曝气呀,简单来说,就是让空气与水充分接触,把空气中的氧转移到水中去。

这就好比给水里的小家伙们——那些微生物呀,送点儿“氧气大餐”。

为啥要给它们送这个“大餐”呢?原来呀,在污水处理等好多领域,水里的微生物可是处理污水的“小能手”,它们要干活儿,就得有足够的氧气,这曝气就像是给它们的“加油助力包”,让它们能活力满满地把污水里的脏东西都“吃掉”,把水变得干干净净的。

那曝气都有哪些方法呢?这可就有意思啦!有一种方法叫鼓风曝气。

想象一下,就像是有个超级大的吹风机,不过它吹的不是你的头发,而是往水里使劲儿吹气呢!通过一些管道和设备,把空气吹到水里,让空气和水充分混合。

这种方法就像是给水里开了一场热闹的“派对”,空气泡泡们在水里欢快地跳舞、翻腾,和水亲密接触,把氧气传递给那些等着“吃饭”的微生物。

而且呀,鼓风曝气还可以根据需要调整风量大小,就像你可以根据心情调节吹风机的风速一样,是不是挺好玩的?还有一种呢,叫做机械曝气。

这就好比是给水池装了个超级大的搅拌器。

这个搅拌器在水里不停地转呀转,一边转还一边把空气带进水里面。

它就像是一个勤劳的小保姆,不仅把水搅得均匀,还顺便把氧气也均匀地送到了水里的每个角落,让微生物们不管在哪儿都能吃到“氧气大餐”。

这种方法特别适合一些面积不是特别大的水池,就像给一个小池塘做了个贴心的“氧气按摩”,让里面的水和微生物都舒服极了。

除了这两种常见的方法,还有一些其他的曝气方式呢,比如表面曝气,就像是在水面上掀起一场小小的“风暴”,让空气和水在水面上充分接触,然后氧气再慢慢渗透到水里去。

每一种曝气方法都有它的特点和适用场景,就像不同的人有不同的特长一样,它们都在为污水处理这个大工程默默地贡献着自己的力量。

说到曝气,那就不得不提一提曝气的设备啦!这些设备就像是曝气的“魔法工具”,让曝气变得更加高效、便捷。

曝气设备 曝气器维护(水处理设备课件)

曝气设备 曝气器维护(水处理设备课件)

Text

大多数堵塞是日积月累形成的,因此应经常观察,观察与判
断堵塞的方法:
①定期核算能耗并测量混合液的DO值。若设有DO控制系统,
在DO恒定的条件下,能耗升高,则说明扩散器已堵塞。若没有DO
控制系统,在曝气量不变的条件下,DO降低,说明扩散器已堵塞。
②定期观测曝气池表面逸出的气泡的大小。如果发现逸出气

DO控制在多少,与污泥浓度MLVSS以及F/M有关。一般
说,F/M较小时Te.xtMLVSS较高,DO值也应适当提高。

当维持DO值不变时,曝气量Q-的变化主要取决于人流污水
的BOD5 ,BOD5越高,Qa越大。

大型污水处理厂一般都采用计算机控制系统自动调节Qa,
保持DO恒定在某一值。

Q-的调节可通过改变鼓风机的投运台数以及调节单台鼓风
蝶阀;PID控制器(DO、空气流量、压力控制);顺序逻辑
控制器;风机报警器和DO浓度报警器。
Text
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二、鼓风曝气系统常见故障及解决办法
• 1.空气扩散器的故障及解决办法
• (1)微孔扩散器的堵塞问题及判断 按照堵塞原因,堵塞又可分为两类:内堵和外堵。内堵也
称为气相堵塞,堵塞物主要来源于过滤空气中遗留的砂尘、鼓 风机泄漏的油污、空气干管的锈蚀物、池内空气支管破裂后进 入的固体物质。外堵也称为液相堵塞,堵塞物主要来源于污水 中悬浮固体在扩散Te器xt上沉积,微生物附着在扩散器表面生长, 形成生物垢,以及微生物生长过程中包埋的一些无机物质。
曝气器维护
主要内容
鼓风曝气系统的运行控制 鼓风曝气系统常见故障及解决办法
一、鼓风曝气系统的运行控制

《曝气和曝气池》课件

《曝气和曝气池》课件

景观水体生态修复的应用案例
案例一
某公园景观水体采用曝气生态浮床工艺,通过在浮床上种植水生植物并曝气, 提高水体溶解氧含量,改善水体生态环境。
案例二
某河流生态修复工程采用曝气增氧技术,通过曝气机向水体中充入空气,增加 溶解氧含量,促进水生生物的生长和水体自净能力的提升。
THANKS。
分析曝气池运行过程中产生的污染物 对环境的影响,并提出相应的环保措 施。
技术经济分析
结合曝气池的运行效果、能耗、环境 影响等方面进行综合评估,为工艺优 化提供依据。
04
曝气池的优化与改造
曝气池的优化策略
提高充氧效率
通过改进曝气装置,降低能耗,提高氧的利 用率。
优化池型设计
根据处理工艺要求,合理设计曝气池的池型 、尺寸、深度等参数,提高处理效率。
可靠性原则
设计应考虑曝气池的稳定性和 耐冲击性,确保长期稳定运行

环保性原则
设计应减少对环境的负面影响 ,如减少噪音、减少污水泄漏
等。
曝气池的运行管理
监测与控制
对曝气池的各项运行参数进行 实时监测,如溶解氧、pH值、 温度等,并采取相应的控制措
施。
污泥管理
定期监测和调整污泥的沉降性 、活性及数量,确保微生物的 活性及降解效率。
处理;循环混合式则介于两者之间。
此外,按照是否需要压缩空气,曝气池又可以分为鼓风式和自然曝气式 两种类型。鼓风式曝气池需要鼓风机提供压缩空气,而自然曝气式则利 用水力或机械搅拌等方式实现曝气。
02
曝气原理及设备
曝气原理
01
曝气原理总结
曝气是使空气与水在池内充分混合,从而使池内的好氧微生物充分接触
的污水处理需求。

各种曝气设备的性能及充氧能力ppt

各种曝气设备的性能及充氧能力ppt

适用于需要较小能耗和较小占地面积的污水 处理工艺。
优点
缺点
具有较低的运行成本和较小的占地面积。
设备的充氧能力相对较低,同时设备维护和 管理需要较高的技术支持。
03
各种曝气设备的充氧能力
鼓风曝气设备的充氧能力
总结词
鼓风曝气设备是一种常用的充氧设备,其充氧能力受到多种因素的影响,如 气量、气速、水深等。
改造效果
改造后,污水处理厂的出水水质得到显著改善,同时运 营成本降低,得到了业主和当地环保部门的好评。
案例二:某水产养殖场的曝气设备应用案例
应用背景
为了提高水产养殖的产量和品 质,需要给水中增加氧气。
选用设备
根据养殖品种和养殖规模,选用 不同的曝气设备,如喷泉曝气器 、离心曝气器等。
应用效果
通过使用曝气设备,水中的溶氧量 得到了显著提高,水产养殖的产量 和品质也得到了相应的提升。
总结词
沉水曝气设备是一种将空气引入水中的设 备,通过在水下产生气泡来实现充氧。
详细描述
沉水曝气设备将空气引入水中,在水下产 生大量微小气泡,这些气泡在水中上升过 程中会不断破裂,从而释放出氧气。沉水 曝气设备的充氧能力与气泡发生器的效率 、水深等因素有关。一般来说,气泡发生 器效率越高、水深越浅,沉水曝气设备的 充氧能力就越强。
机械曝气设备
充氧能力
机械曝气设备的充氧能力受到曝气 机械的数量、转速和曝气盘的直径 等因素的影响。
适用范围
适用于需要较高充氧能力和较小能 耗的污水处理工艺。
优点
具有较高的充氧能力和较低的运行 成本。
缺点
设备维护和管理需要较高的技术支 持,同时设备的噪音和振动较大。
沉水曝气设备
充氧能力

水工艺设备与仪表 第7章 曝气设备

水工艺设备与仪表 第7章 曝气设备
转刷直径多为500mm和1000mm,转速为70-80rpm,浸没深 度为0.3m,有效水深为3.0-3.5m,水平轴跨度可达9.0m, 动力效率在1.5-2.5 kgO2/(KW·h)之间。
为提高转刷的充氧能力,可在转刷的上游和下游设置导 流板。为节约占地面积,在水深>3.5m时可附加潜水搅 拌器,防止污泥沉淀。
§ 7.2 表面曝气设备
水平轴式表面曝气设备:
主要有转刷曝气器、转碟曝气器。 转刷、转碟曝气器主要用于氧化沟,它具有负荷调节方
便、维护管理容易、动力效率高等优点。 转刷、转碟曝气器由水平转轴和固定在轴上的叶片所组
成,转轴带动叶片转动,搅动水面溅成水花,空气中的 氧通过气液界面转移到水中。 可通过调整浸没深度和转速调节充氧量。
§ 7.3 空气压缩机与鼓风机
鼓风机—离心式鼓风机(P235)
工作原理:离心式通风机是依靠机 壳内高速旋转的叶轮产生离心力, 将外部气体吸入旋转叶轮的中心 处;在离开叶轮叶片时,气体流 速增大,使气体在流动中把动能 转换为静压能,然后随着流体的 增压,使静态能又转换为速度能, 从而把输送的气体送入管道或容 器内。
结构型式:W----卧 式 LX--------立斜 体 式式
叶轮长度代号(1-4) 叶轮直径代号(1-4) 三叶罗茨鼓风机
§ 7.3 空气压缩机与鼓风机
鼓风机—罗茨鼓风机(P239)
主要技术参数
风机型号 转速 升压 r/min kPa
3L13XD 1450 9.8
流量 m3/min
轴功 率 kW
❖ 一般不适用于曝气过程中产生大量气泡的水。 ❖ 分立轴式和水平轴式两类。
§ 7.2 表面曝气设备
立轴式表面曝气设备: ❖ 一般专指低转速表面曝气设备; ❖ 转速一般20-100 r/min; ❖ 最大叶轮直径4 m; ❖ 主要按曝气叶的结构形式,分:泵型、倒伞型、K形、

曝气原理和曝气设备

曝气原理和曝气设备

曝气原理和曝气设备曝气是水处理中常用的一种方法,通过将空气通入水体中,促进气体和液体之间的传质及气体溶解,从而提高水质。

本文将介绍曝气的原理和曝气设备。

曝气的原理曝气是一种通过通入空气来提供氧气的方法,以促进水中溶解氧(DO)的增加。

曝气将空气通过曝气设备在水体中进行通气,使空气中的氧气溶解在水中,从而提高水中的溶氧量。

曝气的过程中,由于气泡的形成和运动,气液界面的扩散面积增加,氧气能够更快地传递到水体中,从而提高水体的溶氧量。

曝气设备曝气设备是实现曝气的关键设备,根据不同的工作原理和应用场景,有多种不同类型的曝气设备。

1.气水混合曝气器:气水混合曝气器是一种常见的曝气设备,它通过将水和气体同时进入曝气装置,通过高速旋转进气装置产生水气混合物,在气液界面形成气泡并向上浮升,从而将溶解氧带入水中。

2.压力式曝气装置:压力式曝气装置是一种通过压力差促使氧气溶解到水中的曝气设备。

它通常由压缩空气系统和带有多孔板或喷嘴的曝气装置组成。

压缩空气通过装置产生气泡,气泡进一步分散为微小气泡,提高气液界面的扩散面积。

3.曝气槽:曝气槽是一种通过水位差和重力作用来实现曝气的设备。

水从曝气槽的上层流入下层,通过与气体的接触,气体溶解到水中。

曝气槽通常由多个层次的装置组成,以增加气液接触的时间和表面积。

曝气设备的选择应根据具体的应用场景和水质要求进行选择。

例如,在废水处理中,选择适当的曝气设备可以提高废水的生物处理效率和COD (化学需氧量)的去除率。

而在饮用水处理中,曝气可以通过增加溶解氧量来提高水体的口感和品质。

总结曝气是一种重要的水处理方法,通过将空气通入水体中,促进气体和液体之间的传质及气体溶解,从而提高水质。

曝气设备是实现曝气的关键设备,根据不同的工作原理和应用场景可以选择不同类型的曝气设备。

选择合适的曝气设备能够提高水体的溶氧量,提高水质。

在实际应用中,需要根据具体的需求和条件进行合理选择和运行。

曝气设备 射流曝气机(水处理设备课件)


射流曝气机安装
射流曝气机安装
射流曝气机曝气效果
射流曝气机曝气效果
小结
射流曝气设备构造及用途 射流曝气机使用条件 射流曝气机特点 射流曝气器类型 射流曝气机运行维护
二、射流曝气机使用条件
射流曝气机正常连续运行的条件为: 1、最高介质温度不超过40°C; 2、介质的PH值在5~9; 3、介质密度不超过1150kg/m3。
三、射流曝气机特点
1、潜水射流曝气机具有结构紧凑,占地面积小, 安装方便的特点。因为曝气机主要由潜污泵、曝气 器和进气管三部分组成,结构紧凑,占地面积少; 而且曝气机安装便捷,维护方便。 2、其曝气效能高,应用范围广。 3、曝气机系统简单,可靠性高。 4、投资和运行费用低。
五、射流曝气机运行维护
安装形式类似于多孔性扩散设备,但是气泡大,氧 传递效率低,送入的空气量多。潜水射流曝气泵虽然在水 下工作,但是机械密封好,喷头不易堵塞,易于维护,检 修方便。
安装或检修完成后,运行前在曝气池内放入清水,水 面至设备顶部约300~500mm。通气检查设备高度是否在同 一水平面上,可适当进行调整,检查所有管道和接口、接 头,各个密封处是否漏气,气泡是否均匀。
射流曝气器一般由喷嘴、吸 入室、混入室三个部分组成。
射流曝气机曝气效果图
工作原理:水通过水泵提升注入射流器,经射流器喷 嘴高速喷射,形成夹带空气进入真空泵,混合管与吸入的 空气充分混合后注入水中。
射流曝气机用途 潜水射流曝气机主要用于: 1、给水预处理和污水生化处理工艺中, 2、曝气沉沙池、预曝气池、氧化池等的曝气与搅拌; 3、养殖塘增氧和景观水养护; 4、高层建筑自来水补水循环工艺中。
四、射流曝气器的类型
1、根据供气方式分类 根据供气方式的不同,射流曝气可分为两大类: (1 )压力供气

4.5 曝气设备

The air volume should meet the oxygen demand of
空气输配 管系统
biochemical reaction and keep the mixture suspended solid in suspension state
diffuser
扩散器
风压要满足克服管道系统和扩散器的摩 阻损耗以及扩散器上部的静水压。
小气泡扩散器 微孔材料(陶瓷、塑料)制成的扩散板或扩散管,
气泡直径可达1.5mm以下。
分 中气泡扩散器 类
大气泡扩散器
常采用穿孔管(孔直径为2-3mm)和莎纶管,孔口 流速不小于10m/s。
常用竖管,气泡直径为15mm左右。
微气泡扩散器 近年来新发展的扩散器,气泡直径100μm左右。
按扩散装置形式不同可以分为:
increase the contact interface between the air and the mixture, and dissolve the oxygen in the air in the water.
扩散器的类型 Types of diffuser
Small bubble diffuser
2).穿孔管(perforated tube)
穿有小孔的钢管或塑料管,小孔 直径一般为3-5mm,孔开于管 下侧,与垂直面成45°夹角。穿 孔管常设于曝气池一侧高于池底 100-200mm处,也有遍布池底 的安装形式。为避免孔口堵塞, 孔口流速不小于10m/s。
穿孔管比扩散板(扩散管、扩散盘)阻力小,不易堵塞,氧 利用效率在6%-8%之间,动力效率为2.3-3kgO2/kW·h, 国内采用较多。
4).水力剪切扩散装置(hydraulic shearing diffuser) 主要有倒伞式和射流式两种。

4.3曝气池与曝气设备--正本

4.3 曝气池与曝气设备一、曝气池的基本形式1. 推流式曝气池2. 完全混合式曝气池3.封闭环流式反应池4. 序批式反应池21. 推流式曝气池污水及回流污泥一般从池体的一端进入,水流呈推流式,底物浓度在进口端最高,沿池长逐渐降低,至池出口端最低。

多采用鼓风曝气。

1. 推流式曝气池根据曝气池横断面上的水流状态:平移推流式和旋转推流式①平移推流式曝气池平移推流式曝气池流态池底部铺满曝气器,池中的水流只沿池长方向移动平移推流式曝气池工程实例②旋转推流式曝气池旋转推流式曝气池流态底层曝气旋转推流式曝气池中层曝气旋转推流式曝气池浅层曝气旋转推流式曝气池2、完全混合式曝气池特点:曝气池内各点底物浓度、微生物浓度、需氧速率完全一致。

可采用表面曝气或鼓风曝气方式,多采用表面曝气机。

3、封闭环流式反应池进水快速均匀地与反应器内混合液混合后,在沟渠中循环流动。

特点:短时间内呈现推流式,长时间内呈现完全混合特征。

4、序批式反应池进水、反应、沉淀、出水和闲置五个过程都在同一个反应器内依次进行,不需另设沉淀池。

在流态上属于完全型混合,但污染物的去除是随着时间推移进行。

鼓风曝气曝气方式机械曝气二、曝气设备1.鼓风曝气用风机和空气扩散装置向曝气池混合液鼓入空气的方法。

鼓风曝气13改善整个曝气系统的运行状态,防止灰尘进入扩散器内部造成阻塞。

鼓风曝气系统进风空气过滤器鼓风机空气输配管系统扩散器鼓风曝气系统进风空气过滤器鼓风机空气输配管系统扩散器供应压缩空气。

风量要满足生化反应所需的氧量和能保持混合液悬浮固体呈悬浮状态。

风压要满足克服管道系统和扩散器的摩阻损耗以及扩散器上部的静水压。

14鼓风曝气系统进风空气过滤器鼓风机空气输配管系统扩散器将空气输送到空气扩散器。

要求沿程阻力损失小,曝气设备各点压力均衡。

鼓风曝气系统进风空气过滤器鼓风机空气输配管系统扩散器将空气分散成空气泡,增大空气和混合液之间的接触界面,把空气中的氧溶解于水中。

16扩散器的类型小气泡扩散器中气泡扩散器大气泡扩散器微气泡扩散器微孔曝气盘18微孔曝气管192.机械曝气机械曝气又称表面曝气,其充气装置是安装于水面的曝气机。

曝气的原理

曝气的原理、方法与设备一、曝气的原理与理论基础在活性污泥法中,曝气的作用主要有:① 充氧:向活性污泥中的微生物提供溶解氧,满足其在生长和代谢过程中所需的氧量。

② 搅动混合:使活性污泥在曝气池内处于悬浮状态,与废水充分接触。

1、Fick 定律通过曝气,空气中的氧,从气相传递到混合液的液相中,这实际上是一个物质扩散过程,即气相中的氧通过气液界面扩散到液相主体中。

所以,它应该服从扩散过程的基本定律——Fick 定律。

Fick 定律认为:扩散过程的推动力是物质在界面两侧的浓度差,物质的分子会从浓度高的一侧向浓度低的一侧扩散、转移。

即dydCD v Ld -= (1)式中: d v ——物质的扩散速率,即在单位时间内单位断面上通过的物质数;L D ——扩散系数,表示物质在某种介质中的扩散能力,主要取决于扩散物质和介质的特性及温度;C ——物质浓度; y ——扩散过程的长度dy dC ——浓度梯度,即单位长度内的浓度变化值。

式(1)表明,物质的扩散速率与浓度梯度呈正比关系。

如果以M 表示在单位时间t 内通过界面扩散的物质数量,以A 表示界面面积,则有:A dtdM v d /)(= (2)代入(1)式,得:dy dCA D dt dM L -=)((3)2、双膜理论:对于气体分子通过气液界面的传递理论,在废水生物处理界被普遍接受的是Lewis & Whitman 于1923年建立的“双膜理论”。

双膜理论认为:1) 当气、液面相接触并作相对运动时,接触界面的两侧,存在着气体与液体的边界层,即气膜和液膜;2) 气膜和液膜内相对运动的速度属于层流,而在其外的两相体系中则均为紊流;3) 氧的转移是通过气、液膜进行的分子扩散和在膜外的对流扩散完成; 4) 对于难溶于水的氧来说,分子扩散的阻力大于对流扩散,传质的阻力主要集中在液膜上;5) 在气膜中存在着氧分压梯度,而液膜中同样也存在着氧的浓度梯度,由此形成了氧转移的推动力;6) 实际上,在气膜中,氧分子的传递动力很小,即气相主体与界面之间的氧分压差值i gP P -很低,一般可认为i g P P ≈。

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环保设备原理与设计
多媒体教案
第4章 生化法废水处理过程及设备
§4.1 常规活性污泥法工艺与曝气池设计 §4.2 曝气原理与鼓风曝气设备 §4.3 氧化沟系列工艺及其曝气设备 §4.4 SBR系列工艺与专用滗水器 §4.5 生物膜法废水处理过程与设备 §4.6 厌氧法废水处理过程与设备 §4.7 组合式污水处理设备
形成小气泡来实现高效充氧的目的。
1-筒体;2-环缝;3-空气分配盘;4-小球体;5-多孔板;6-止回板;7-螺栓;8-垫圈;9-环形密封垫
3.小气泡型空气扩散装置
(1)空气升液型 ①扩散板:是用多孔性材料制成的薄板,有陶土的,也 有多孔塑料或其他材料(如尼龙)的。其形状可以做成方形, 尺寸通常为300mm×300mm×(25-40)mm。
a
②扩散管 管径为60~100mm,长度多为500~600mm,常以组装 形 式 安 装 。 以 8 ~ 12 根 管 组 成 一 组 , 扩 散 管 的 氧 利 用 率 为 10%~13%,动力效率为2 kgO2/(kW·h)。
水下曝气在水体底层或中层充入空气,与水体充分均匀 混合,完成氧从气相到液相的转移。
经常使用的反映曝气设备充氧性能好坏的技术指标如下:
二、鼓风曝气设备
鼓风曝气系统由空气加压设备、空气输配管路与空气 扩散装置组成。
空气输配管路包括输气管、曝气池上的管网,管网包 括干管和支管,干管常架设于相邻两廊道的公用墙上,向两 侧廊道引出支管;
2.中气泡型空气扩散装置
常常采用穿孔管 (perforated tube)曝气,即为 穿有小孔的钢管或塑料管(直 径25~50mm之间),小孔直径 为3~5mm,开设于管壁两侧 向下45°角处。
穿孔管常设于曝气池一侧 高 于 池 底 0.1 ~ 0.2m 处 , 也 有 按编织物的形式安装遍布池底。 为避免孔眼堵塞,孔眼处空气 出口流速不小于10m/s。
高压型三叶螺旋罗茨鼓风机,§10.3
HV-Turbo涡轮压缩机
这里主要介绍空气扩散装置。空气扩散装置(diffuser) 也称曝气器或曝气头,其作用是将空气形成不同尺寸的气泡, 增大空气与混合液之间的接触界面,把空气中的氧溶解于水 中。
根据气泡尺寸大小,空气扩散装置可分为大气泡型、 中气泡型、小气泡型、微气泡等几类。
台由三节组成,如水深较浅(3m左右),也可采用两节。
固定螺旋曝气器内部 无旋转部件。目前的类型 有固定单螺旋、固定双螺 旋和固定三螺旋3种,双 螺旋曝气器每节有两个圆 柱形通道(简称两通道), 三螺旋曝气器则有三个圆 柱形通道(简称三通道)。
固 定 双 螺 旋 曝 气 器 结 构 示 意 图
③动态曝气器 通过高速气流紊流运动和多个小球体旋转碰撞切割,
3.小气泡型空气扩散装置
从气泡的产生方式来看,该类中属于空气升液型的有 扩散板、扩散盘、扩散管等。扩散盘英国采用较多,直径 18mm,清洗时易拆除。
属于水力剪切型的有倒盆式空气扩散装置、固定螺旋 曝气器、动态曝气器、金山I型、动力散流型曝气器等;
属于水力冲击型的有密集多喷嘴空气扩散装置、射流 式空气扩散装置等。
(2)水力剪切型空气扩散装置(hydraulic shearing diffuser)
①倒盆式空气扩散装置 ②固定螺旋曝气器(fixed screw aerator) ③动态曝气器 ④金山I型 ⑤动力散流型曝气器 ⑥旋混式曝气器
代表性讲述!!
②固定螺旋曝气器(fixed screw aerator) 是国外20世纪70年代发展起来的一种曝气装置,一般每
根据气泡的产生方式,空气扩散装置可分为空气升液 型、水力剪切型、水力冲击型等几类;其中水力剪切型是 利用装置本身能产生水力剪切作用的特征,在空气从装置 吹出之前,将其切割成小气泡。
(1)大气泡型空气扩散装置 —— 曝气竖管(空气升液型)
(2)中气泡型空气扩散装置 —— 穿孔管 、网状膜空气扩散装置(空气升液型)
曝气过程中的氧转移实际上是一种建立在气液传质基础 上的气体吸收(本书§7.1)。
可以采用“双膜理论”来解释气液传质的机理:在曝气 过程中,氧分子通过气、液界面由气相转移到液相,在界面 上存在着双层膜(气膜和液膜),这两层薄膜使得转移过程产 生了阻力。氧是难溶气体,其阻力主要来自液膜。
氧的总转移系数 KLa 与污水水质、污水温度、氧分压、
曝气作用区的浸没深度等因素都有关。
2.曝气方式与技术性能指标
曝气设备的运行费用占整个污水生物处理厂运行费用的 60%~80%。曝气方式分为鼓风曝气、表面机械曝气、水下曝 气、氧气曝气等四类。
鼓风曝气是将空气加压设备提供的压缩空气,通过管道 系统送入曝气池中的空气扩散装置上,以气泡形式扩散。
表面机械曝气通过曝气机在水体表面旋转时产生水跃, 把大量水滴和片状水幕抛向空中,水与空气充分接触,使氧很 快溶入水体。充氧的同时,在曝气机转动的推流作用下,将池 底层含氧量少的水体提升向上环流,不断充氧。
(3)小气泡型空气扩散装置 —— 扩散板、扩散盘、扩散管(空气升液型) —— 倒盆式空气扩散装置、固定螺旋曝气器、动
态曝气器、金山I型、动力散流型曝气器(水力剪切型) —— 密集多喷管空气扩散装置、射流式空气扩散
装置(水力冲击型)
(4)微气泡型空气扩散装置
1.大气泡型空气扩散装置
主要采用曝气竖管,布置在曝气池的一侧以横管分支 成梳形,竖管口径在15mm以上,离池底150mm。
加压设备包括空气净化器、鼓风机或空气压缩机,其风 量要满足生化反应所需的氧量和能保持混合液中悬浮固体呈 悬浮状态,风压则要满足克服管道系统和空气扩散装置的摩 擦损耗及其上部的静水压。
空气加压设备一般选用鼓风机,城市污水处理厂使用的 鼓风机经历了往复式风机、罗茨风机、离心风机、轴流式风 机等过程。
离心式风机、回转式或透平式鼓风机
7-окт-20
NO.13a 讲 授 提 纲
§4.2 曝气原理与鼓风曝气设备
一、概述
曝气是将氧用强制方法溶解到废水与活性污泥混合液中 的过程。曝气除了维持DO浓度在需要值之外,还起搅拌作用, 使活性污泥处于悬浮状态,与污水密切接触、充分混合,以 利于微生物对污水中有机物的吸附和降解。
1.氧转移原理
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