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环境工程水处理中对曝气设备的应用研究

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  • 2020-05-30 18:31:17

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文档简介:

环球市场/工程管理-266-环境工程水处理中对曝气设备的应用研究尹纪然北京燕山威立雅水务有限责任公司摘要:随着我国经济的飞速发展,针对人类赖以生存的环境,人们也越来越重视污水处理。在环境保护污水处理方面大部分需依靠国外力量,已经严重的制约了我国污水处理的正常运行。为此,我们必须要重视国内的企业在环保领域中发挥的作用。鉴于此,本文主要分析环境工程水处理中对曝气设备的应用。关键词:环境工程;水处理;曝气设备1、环境工程水处理中曝气应用的基本原理首先,在进行环境工程水处理的曝气充氧之前,我们应该对池内进行消氧,消氧需要一定的还原剂,在使用还原剂进行环境工程水处理的曝气充氧的消氧环节时,我们可以使用具有催化功能的药剂,这样消氧的速度会变得很快。其次,在进行完环境工程水处理的曝气充氧的消氧环节之后,我们应该细心观察和测定水中的含氧量随时间变化的量,通常我们可以测定水中氧的浓度的变化量。通过测定水中的氧的浓度的变化量,我们可以从中知道很多的相关信息,从而确定出环境工程水处理的曝气充氧量。2、环境工程水处理中对曝气设备的应用2.1表面曝气设备借助马达带动轴流式叶轮运作是表面曝气设备的主要运作方式,在导管经导水板的作用下,可以把废水喷向四周,在喷水的过程中会形成一层薄薄的水雾,在空气中水幕接触空气会形成水滴,水滴落下撞击液面会有乱流形成,产生的气泡可以使水中实际含氧量增加。相比于鼓风曝气设备来说,表面曝气设备优越性比较明显,鼓风机房不需修建,布气管道与曝气头也用的很少,这种曝气设备装置具有简单,集中的优点,实际成本投入少。2.2鼓风曝气设备在环境工程的污水处理中,还有一种曝气设备是应用极为广泛的设备,就是鼓风曝气设备。利用鼓风曝气设备进行水处理,主要是通过曝气风机的方法产生一定的风力与压力,然后通过输送管道对池内的污水进行强加空气的操作,使空气在池内的水流得到快速的扩散,利用曝气设备让空气与池内的液体进行充分的融合,实现对污水的快速处理。此曝气设备的结构相对复杂,其组成部分为:连贯的曝气管道、鼓风机与曝气装置等等,通过对管道的安装,将空气输送到生化池池底的鼓风机中,利用鼓风机的风量形成各种大小不一的气泡,并使各种气泡在流动的过程中,发生破裂的现象然后再进入到混合的液体中,从而完成曝气的过程。2.3潜水射流曝气设备在环境工程的工业污水处理中,射流曝气活性污泥工艺的应用相当广泛。在污水处理中,主要运用潜水射流曝气设备,使水流通过曝气设备中的喷嘴座(设置于泵出口位置)被迅速地输送至混气室内,同时通过进气导管将空气导入该混气室内,使混气室内的空气与水接触并混合,之后再通过扩散管将混气室内的空气排出。运用射流曝气活性污泥工艺进行污水处理,其处理中曝气的时间较短,而且对空气的氧的利用率较高,并具有较强的充氧动力效率。在潜水射流曝气设备中,深水自吸式潜水射流曝气机是其核心组成部分,该部分主要是由消音器、进气管与扩散管、潜水排污泵等几大主体部分组成,水流在潜水电泵的作用下,经过曝气设备的喷嘴座,加快水流的速度,在喷嘴座的四周形成高速水流以及负压,从而使空气在水流与负压作用下进入进气管之中,并与水流接触结合,最终形成混合流,并通过排气管高速喷出带有气泡的液气混合流,之后在水深较深、面积较广的水域漩涡中进行搅拌,最终完成整个曝气过程。3、环境工程水处理中曝气设备的选用分析在环境工程的水处理中,选择曝气设备时,要综合考虑曝气设备的EL、EA、EP等性能参数,即曝气设备的充氧能力、氧转移的效率以及曝气设备的动力效率,同时还需结合实际的水处理需求,以及能够承担的成本投入,优选实用性较强的曝气设备。环境工程水处理中选择曝气设备时,主要考虑其规格与效能着两大主体技术直指标,以直观反映曝气设备的规格特点与设备的优劣。用户在选择曝气设备时,一定要立足于水处理实际需求情况,选择适合的规格设备。在水处理中,唯有保证选用规格适合且能效高的曝气设备,才可能提高氧转移率,节省资金投入,全面体改污水处理的质量与效率。此外,在曝气设备的选用中,若仅仅考虑曝气设备的氧转移率,而不考虑其动力效率,则无法对选用的曝气设备进行全面的经济分析。例如,如果我国城市全年的污水排放量与处理量分别为372.52亿立方米与86.1亿立方米,若按照360天进行计算,那么全国的污水流量平均每小时就有8.46×105m3,若对城市这些污水全部运用活性污泥法加以处理,那么所需的充氧量则为0.25kg/m3,则所有城市所需的充氧能力则为2.72×105/h,那么运用曝气设备的动力效率低者<2.2kg/kW·h,高者在5kg/kW·h左右。若采用的曝气设备的动力效率为2kg/kW·h,那么全年的用电量则高达9.82亿kW·h,年用电费以及曝气设备的投资费分别为5.98亿元与3.46亿元,若选用设备的动力效率为5kg/kW

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