×

曝气装置,缺氧池穿孔曝气怎么设计

admin admin 发表于2023-11-29 11:30:42 浏览20 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

曝气装置属于环境监测设备吗

该装置属于环境监测设备。曝气装置是环境监测设备的一种,主要用于水处理工艺中的曝气池或曝气系统,通过向曝气池中充氧,保证池内微生物所需的溶解氧,同时起到混合搅拌的作用,以防止污泥沉降。曝光装置的作用主要是通过向水中充氧,以促进好氧微生物的生长和繁殖,从而有效降解水中的有机物曝气装置还可以提高水体的混合程度,促进水质的均匀性,防止出现死角和污泥沉降。

曝气装置属于什么服务名称类型

环保设备服务类型。1、微孔曝气器:利用微孔曝气原理,由风机提供气源,空气通过主、分管道被传输至设置在管道上的每个曝气器,曝气器膜片上的微孔受风压张开,空气迅速被释放到水中。2、曝气管曝气器:通过一系列安装在水中的曝气管将气体均匀地释放到水体中,能够满足不同水处理工艺的需求。

增加溶解氧对应的设备部件名称有哪些

曝气装置、氧气发生器、氧气增压泵等。1、曝气装置:通过将空气或氧气注入水体中,增加水体中的氧气含量。常见的曝气装置包含曝气管、曝气石、曝气轮等。2、氧气发生器:利用电解或化学反应产生氧气,将氧气输送到水体中,增加溶解氧的含量。3、氧气增压泵:用于将氧气增压后输送到水体中,提高氧气的溶解效率。

对于曝气装置而言,如何提高氧转移效率?

曝气装置是一种将氧气通过气泡或气体流注入水中的装置,以提高水中氧气浓度的设备。氧转移效率是指在曝气过程中,氧气从气相转移到水相的效率。
以下是提高曝气装置氧转移效率的几种方法:
增加气泡尺寸:气泡尺寸的增加会导致表面积的增大,从而提高氧气在气泡与水之间的传质速率。
增加曝气强度:曝气强度的增加会导致气泡产生的湍流和剪切力增大,进而提高氧气的传质速率。
使用高效曝气器:高效曝气器能够产生小而均匀的气泡,具有更高的氧转移效率。
优化曝气装置的布置:曝气器的布置方式对氧转移效率也有很大的影响。一般来说,将曝气器分成多个小区域,并将气泡沿着水流方向传递,能够使氧气的传质效率更高。
适当提高水温:水温的升高会降低水中氧气的溶解度,但同时也会增加气泡与水之间的传质速率,因此可以适当提高水温以提高氧转移效率。
总的来说,提高氧转移效率可以通过多种方式实现,具体的方法需要根据实际情况进行选择和优化。
如果水天蓝环保的回答对您有所帮助,希望能够获得您的采纳!感谢支持!

曝气装置非要用电吗

曝气装置可以不要用电。
喷泉曝气机河道治理-无需接电 太阳能发电 喷泉式太阳能瀑气机,是一种适用于水污染治理的增氧曝气与水体循环设备,使用太阳能作为动力源,具有运行管理费用低。
BOD曝气装置操作手册免责1.本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知.2.该产品用于专业性较强的特殊行业.对其使用和操作的人员,必须要具备相...
污水处理工程是工艺与设备完美结合的结果,两者相辅相成,不可忽视。在这个过程之中,设备需要一个有效和高效的过程用以发挥作用。同时,该工艺还需要配套设备来保证工艺的实施,达到处理效果。因此,在污水处理行业之中,需要不断更新的不是工艺,而是与工艺相适应的高效节能水处理设备。
电成本的上升,增加了污水处理厂的运行成本,因成本过高而无法正常运行,出现了“能建不能提”的现象。[2]。此外,在污水处理厂的运行能耗之中,曝气系统的耗电量约占总耗电量的40-60%。选择节能曝气方式,研究曝气系统的控制方式,对于评价曝气对生化处理的效果,指导污水处理厂的节能运行具有重要意义。
1曝气原理。
曝气是指通过曝气系统的充氧作用,将空气之中的氧气强制转移到浑水混合物之中的过程。并使混合液处于悬浮状态,加强溶解氧与有机物、池内微生物的接触,在溶解氧充足的条件之下,池内的微生物对污水之中的有机物产生氧化分解。
曝气效果主要反映在曝气设备的氧利用率和氧传送率两个参数之上,这也是曝气设备性能指标。氧利用率是根据系统和设备本身的运行条件,优化曝气装置的分布,合理使用曝气装置,提高氧效率。可以通过增加浓度梯度或增加氧传递系数来提高氧传递速率。
?
2曝气设备的常见类型。
不同环境之下的水处理方法不尽相同,所使用的曝气设备种类也不同,主要有下列几种类型。
2.1鼓风曝气。
曝气系统主要通过风机、输气管和曝气装置将氧气输送到生化池底部。。空气通过曝气装置,产生大小不一的气泡,当混合液上升并随水流循环时,气泡与混合液接触并传递,最终到达液面并破裂。。曝气装置是鼓风曝气系统的重要装置,按气泡的大小主要分为:之中、大气泡(穿孔管曝气器)、微气泡(管式、圆盘式、橡胶隔膜微孔曝气器、水力剪切式空气扩散装置(倒盆式扩散器、射流曝气器等)。
曝气系统的优点是:操作相对简单,设备不复杂,自动化程度高。同时也存在着许多问题:中、大孔扩散设备的氧气利用率低。微孔曝气设备易堵塞。充气膜片易撕裂。
?
2.2机械通气。
机械曝气是通过安装在水池表面的表面曝气器对水池之中的混合液体进行充氧。曝气池的叶轮或透平曝气器转动时,混合液通过水幕与空气接触过程之中完成氧气传递,随着混合液的上下循环流动,气液接触界面不断更新,氧气的传送率增加。机械式曝气器按传动轴安装方向分为立轴式(泵式、倒伞式、平板式)和卧轴型(刷式、盘式曝气器)。
机械曝气系统与鼓风曝气设备相比具有明显的优势:不需要建鼓风机房,需要铺设较少的管道和曝气头,安装相对简单,投资成本也较低。但也存在着能耗高、氧利用率低、可调性差、运行维护费用高等问题。
2.3射流曝气。
它主要由潜水排污泵、曝气器和进气管组成。潜水射流曝气器可大幅度提高吸氧率,占地面积小,因此在水处理工艺之中得到广泛应用。射流曝气器既不是气泡扩散装置,也不是机械曝气装置,而是介于两者之间的一种曝气器,利用气泡扩散和水剪切这两种效应来达到曝气和混合的目的。
射流曝气具有下列优点:(1)适应性强,成本低,设备简单,维护管理方便。(2) 氧传递系数和氧利用率高,混合效果强。(3)污泥活性好,基质降解常数高,沉淀性能好。(4)占地面积小,气味和噪音低。适用于农村生活污水处理。
?
2.4漩涡曝气器。
可升降式旋流剪切曝气器在使用过程之中,气体从顶部进入,气、水、泥浆的混合液在气举作用下循环进出缸筒。上升过程之中,气体和液体与气缸之内的切割装置多次碰撞切割,最终形成直径约2mm的微小气泡,通过对流充分混合并不断循环,提高了氧气的传送率和利用率。。
旋风曝气器具有氧利用率高、不结垢不堵塞、耐用寿命长、操作维护简单、压力损失小、节电明显、污泥量小等优点。适用于不同水质条件之下的污水处理,城市污水和工业废水均可使用。

为什么大气泡型曝气装置的氧利用率低

大气泡型曝气装置的氧利用率低,原因如下:1、气泡过大,气泡下沉速度慢,接触水体时间短,影响曝气效果。2、气泡生成混合不均匀,难以将氧快速输送到底部,导致效率低下。3、曝气器周围容易出现生物膜和氧化铁锈等污染物,影响氧气的输送和传递,使得氧利用率降低。4、流速过高,氧需要的时间不够,无法达到充分溶解的效果。

缺氧池穿孔曝气怎么设计

根据查询环保设备网显示。1、确定需氧量:根据废水处理工艺要求,计算出废水在缺氧池中所需的氧气量。2、选择曝气装置:根据所需氧量和池子的形状大小,选择合适的曝气装置。3、确定曝气装置的数量和布置:根据池子的形状大小和所需氧量,确定曝气装置的数量和布置。4、计算空气流量:根据所选的曝气装置和需氧量,计算出所需的空气流量。5、设计供气管道:根据空气流量和曝气装置的数量,设计出供气管道的形状大小和布置。6、确定运行参数:根据废水处理工艺要求和曝气装置的性能参数,确定出合适的运行参数,例如空气压力、曝气时间等。

环保专业一讲义:曝气生物滤池的构造

⑵曝气生物滤池的构造
曝气生物滤池的构造与污水三级处理的滤池基本相同,只是滤料不同,一般采用单一均粒滤料。曝气生物滤池主要由滤池池体、滤料、承托层、布水系统、布气系统、反冲洗系统、出水系统、管道和自控系统等八个部分组成。
①滤池池体
其作用是容纳被处理水量和围挡滤料,并承托滤料和曝气装置的重量,形状有圆形、正方形和矩形三种,结构形式有钢制设备和钢筋混凝土结构等。
②生物填料层
填料层是生物膜的载体,并兼有截留悬浮物质的作用。目前曝气生物滤池所采用的滤料形状有蜂窝管状、束状、圆形辐射状、盾状、网状、筒状等,所采用的滤料主要有多孔陶粒、无烟煤、石英砂、膨胀页岩、轻质塑料、膨胀硅铝酸盐、塑料模块及玻璃钢等。
不同的颗粒填料的物理化学特性有一定的区别,有的甚至相关很大。生物载体填料的选择是曝气生物滤池技术成功与否的关键,它决定了曝气生物滤池滤料能否高效运行,填料的选择应综合以下各种因素:
a.机械强度好;
b.一般选用比表面积大、开孔孔隙率高的多孔惰性载体,有利于微生物的吸附、持续生长和形成生物膜;
c.选择规则的球状填料,使布气、布水均匀,水流阻力小;
d.表面应具有一定的孔隙率和粗糙度,有利于微生物膜的附着、生长,有利于生物滤池的运行;
e.密度应在一定范围内;
f.应具有表面电性和亲水性,并具有良好的抗反冲洗能力;
g.生物、化学稳定性好,应具有一定化学稳定性和抗腐蚀性。
③承托层
承托层主要是用来支撑生物填料,防止生物填料流失和堵塞滤头,同时还可以保持反冲洗的稳定进行。承托层的常用材料为卵石,或破碎的石块、磁铁矿等。承托层高度一般为400~600mm。
④布水系统
曝气生物滤池的布水系统主要包括滤池最下部的配水室和滤板上的配水滤头。
⑤布气系统
曝气生物滤池内设置布气系统主要有两个目的:一是保证正常运行时曝气所需,二是保证进行气水反冲洗时布气所需。
曝气系统的设计,必须根据工艺计算所需供气量来进行。曝气生物滤池最简单的曝气装置可以采用穿孔管。在实际应用中,有充氧曝气与反冲洗曝气共用同一套布气管的形式,但由于充氧曝气需气量比反冲洗时需气量小,因此配气不易均匀。
⑥反冲洗系统
反冲洗是保证曝气生物滤池正常运行的关键,其目的是在较短的反冲洗时间内,使滤料得到适当的清洗,恢复其截污功能。采用气水联合反冲洗的顺序通常为:先单独用气反冲洗,再用气水联合反冲洗,最后用清水反冲洗。在反冲洗过程中必须掌握好冲洗强度和冲洗时间。
⑦出水系统
曝气生物滤池出水系统可采用周边出水或单侧堰出水等方式。
⑧管道和自控系统

在好氧池有效水深微孔曝气器的数量

简单来说,曝气头也是一种简单的曝气装置,在一些处理池中有着使用。
最常见的曝气头的使用,就是在好氧池中了。在好氧池中曝气头的使用,就会涉及到一个问题,就是产品数量的确定。
无论在哪个污水处理工艺中,好氧池、接触氧化池等等都离不开充氧曝气头或者曝气管。那么工艺设计好之后,曝气头的数量根据什么来确定的呢。
曝气器都有标准通气量,215曝气头通气量1.5-3m3/h,260曝气头通气量在2-5m3/h,300曝气头通气量在2-8m3/h。通气量部分是EPDM或者硅胶材质。用你算出的曝气量除以曝气头标准通气量就是所需要的曝气器数量。当然也可以用服务面积来计算,那就首先要知道池子的尺寸,根据面积计算。管式曝气器及可提升曝气管的计算方法也是一样的。

河道曝气技术治理中小型河道污染?

本论文介绍了一种在国外河道污染治理中广泛采用的治理技术——河道曝气技术。探讨了此技术作用的原理,结合国外的成功经验及我市月河河道曝气技术的工程应用,得出此技术对改善河道水质具有明显作用,尤其对氨氮的处理效果突出。据此,提出了生态修复治理嘉兴市区受污染河道的治理理念。   
1 引言   
嘉兴市域内大小河流湖荡纵横相连,河道总长约1.38万km,水面积约268 km2,河道分布密度为3.5km/km2,总长959km,水面积42.22km2。   根据2010年嘉兴市环境保护监测站对遍布全市的64个地表水监测断面的水质监测结果,仅4个断面水质满足功能区类别要求(以河网常规断面评判),IV类及以上水质断面超过80%[1]。水监测断面水质的主要超标项目有溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮和总磷。由此可见,嘉兴市河道水质状况不容乐观,如何采取有效治理措施将这些被污染的水体治清,使之达到功能区类别要求是当前环境保护工作的一项迫切任务。本文将介绍一种在国外河道污染治理中广泛采用的治理技术——河道曝气技术。   
2 河道曝气技术简介   
2.1 河道曝气技术的发展   随着社会发展和生活水平的提高,世界各国的河流水质都面临着来自工业、农业、生活等方面的不同程度的污染。因此,从五六十年代起,英、德、美等发达国家就开始考虑解决日益严重的河道污染问题。其中,河道曝气技术作为一种投资少、见效快的河流污染治理技术,在很多国家被优先采用。   2.2 河道曝气技术的基本原理   河水中溶解氧的含量是反映水体污染状态的一个重要指标,是维持水中生物生存及保持河湖对污染物净化能力的重要因素, 当水中溶解氧<2 mg/L 时, 水生生物的生存受到影响; 当水中溶解氧<1 mg/L 时, 水生生物会大量死亡。受污染水体溶解氧浓度变化的过程反映了河流的自净过程。污染严重的河道水体由于耗氧量大于水体的自然复氧量, 溶解氧很低, 甚至处于缺氧(或厌氧)状态。河道曝气技术是根据河流受到污染后缺氧的特点,人工向水体中充入空气或 氧气,加速水体复氧过程,以提高水体的溶解氧水平,恢复和增强水体中好氧微生物的活力,使水体中的污染物质得以净化,从而改善河流的水质。   2.3 河道曝气技术应用与分类   根据国外的河道曝气实践[2], 河道曝气一般应用在以下两种情况:第一种是在污水截流管道和污水处理厂建成之前, 为解决河道水体的有机污染问题而进行人工充氧; 第二种是在已经经过治理的河道中设立人工曝气装置作为对付突发性河道污染(如暴雨溢流、企业突发事故排放等)的应急措施。另外,在夏季,因水温较高,有机物降解速率和耗氧速率加快,也可能造成水体的溶解氧降低。以上两种情况发生后,进行河道曝气复氧是恢复河道的生态环境和自净能力的有效措施。   河道曝气复氧一般采用固定式充氧站和移动式充氧平台两种形式。固定式冲氧站是在需要曝气增氧的河段上安装的固定的曝气装置。当需要长期曝气复氧,且曝气河段有航运功能要求或有景观功能要求时采用固定式充氧站。移动式充氧平台就是在需要曝气增氧的河段上设置的不影响河道航运功能,并且可以自由移动的曝气增氧设施。国外报道较多的是曝气船。这种曝气形式的突出优点,是可以根据曝气河道水质改善的程度,机动灵活地调整曝气船的运行,从而达到经济、高效的目的。   2.4 国内外河道曝气技术治理河道的工程实践   由于河道曝气复氧工程的良好效果和相对较低的投资与运行成本费用, 成为一些发达国家在中小型污染河道乃至港湾和湖泊水体污染治理中经常采用的方法。虽然河道曝气在国外已经开展了20多年,在我国,尚未在河道大规模综合治理中应用过。部分欧美国家的成功经验和我国已经开展的一些试验结果表明:人工曝气复氧是治理河流污染的一种有效的工程措施[3]。   苏州河河道曝气复氧一期工程[4],经治理后,苏州河生态系统逐步改善,随着水质的好转, 生态系统同步改善。水生生物种类和底栖动物生物量不断增加,水体的生物毒性下降, 水中开始有鱼;德国柏林teltow运河的纯氧曝气设施[5],在水温25℃,水体溶解氧浓度为6.3mg/L 时,纯氧曝气仍可使水体溶解氧浓度提高1.5mg/L;釜山港湾曝气设施[6]治理效果显示,曝气能够有效地改善水萦江河口快艇区域的水质,可以增加DO、削减COD、改善透明度、消除臭味。   
3 高效去氨氮原因分析   
河道曝气复氧对消除水体黑臭、促进河道水生态系统健康发展具有良好效果,其原理是水体中的溶解氧与黑臭物质(如H2S、FeS等)之间发生了氧化还原反应,且具有反应速率快的特点。由于黑臭物质(还原物)的耗氧量是化学耗氧量的一部分,这部分物质的去除亦可降低水体的化学耗氧量。同时,河道充氧可以使处于厌氧状态的较松散的表层底泥转变为好氧状态的较密实的表层底泥, 因而可能减缓深层底泥中污染物向上复水体的扩散。水体曝气复氧有助于加快恢复黑臭状态的河道正常的水生态系统。   
4讨论与建议   
在“十五”、“十一五”期间整治的90条96段,长205公里的市区河道中,主要整治措施还是截污纳管、生活污水处理和底泥疏浚等传统措施。有关河道的截污纳管、沿河两岸的生活污水处理、河道的有关规划如景观设计、文化挖掘、旅游开发、土地开发等的力度都在加大,但通过水生态修复技术来改善水质的相关技术研究与应用还没有新的进展。   鉴此,本论文从环境保护角度出发结合该技术提出以下几点河道治理理念。   (1)在使用传统措施治理河道污染的基础上,为使河道的水质达到水体功能区要求,选择河道曝气水生态修复措施来进一步净化水体;   (2)加强水生态修复技术的相关技术研究与应用的投入;   (3)制定相关法律法规,在污染相对比较严重的工业园区内的河道,可以借鉴“流域管理与区域管理相结合”的模式,要求相关区域的企业在保证达标排污的基础上,通过签订相关合作公约,与政府部门共同治理流经园区内的河道。比如在园区内的河道上游安装固定式河道曝气装置,保证流经园区的水质污染物浓度不升高;   (4)据嘉兴市环境保护监测站常规地表水监测的数据显示,嘉兴市饮用水源地涵养区地表水溶解氧浓度常年低于5mg/L,对污染物的净化不利。在水源地涵养区安装河道曝气装置可以保持河道溶解氧的高水平,进一步净化涵养区的水质。同时,该装置亦可作为对付突发性河道污染事件(如暴雨溢流导致涵养区水质恶化等),恢复河道的生态环境和自净能力的有效措施。
以上由中达咨询搜集整理
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd