曝氣池中氣液兩相流與氧傳質效率密切相關,是污廢水處理效率得以提高的關鍵因素。掌握曝氣池中氣液兩相流的理論,并將其應用于工程實踐中,是21世紀污廢水處理工藝提標改造的重要環(huán)節(jié)。本書融合流體力學和環(huán)境工程學等多門學科的知識,系統(tǒng)闡述曝氣池中氣液兩相流的基本理論、運動特性與基本研究方法。全書主要內容包括:曝氣池中氣液兩相流,氣液兩相流理論基礎,氣液兩相流流場測量方法,曝氣池中氣液兩相流數(shù)學模型理論,曝氣池中氣泡羽流的運動特性,曝氣池中氣液兩相流數(shù)值模擬以及基于氣液兩相流的曝氣池體型優(yōu)化等。
總序一
總序二
總序三
前言
第1章 曝氣池中氣液兩相流 1
1.1 引言 1
1.2 曝氣池 4
1.2.1 曝氣池定義 4
1.2.2 曝氣池中的曝氣方式 5
1.2.3 曝氣池分類 6
1.3 曝氣池運行原理 12
1.3.1 曝氣理論 12
1.3.2 氧轉移的影響因素 17
1.4 曝氣池中氣液兩相流研究進展 19
1.4.1 氣液兩相流簡介 19
1.4.2 曝氣池中氣液兩相流的研究現(xiàn)狀 22
1.4.3 曝氣池中氣液兩相流研究的發(fā)展趨勢 27
參考文獻 28
第2章 氣液兩相流理論基礎 31
2.1 氣液兩相流基本理論 31
2.1.1 局部瞬時方程組 31
2.1.2 瞬時空間平均方程 36
2.1.3 局部時均方程 38
2.1.4 復合平均方程 40
2.2 氣液兩相流流型與流型圖 41
2.2.1 氣液兩相基本流型 42
2.2.2 兩相流型圖 48
2.2.3 流型之間的過渡 52
2.3 兩相流動的參數(shù) 55
2.3.1 空間與時間平均運算 55
2.3.2 含氣率與含液率 57
2.3.3 兩相運動速度 60
2.3.4 兩相介質密度 61
2.3.5 其他兩相流參數(shù) 62
參考文獻 64
第3章 氣液兩相流流場測量方法 65
3.1 激光多普勒技術 65
3.1.1 激光多普勒測速的原理 66
3.1.2 激光多普勒測速技術的應用 70
3.2 核磁共振測量技術 70
3.2.1 核磁共振測量原理 70
3.2.2 核磁共振測量技術應用 78
3.3 過程層析成像技術 78
3.3.1 過程層析成像原理 78
3.3.2 過程層析成像技術應用 80
3.4 粒子圖像測速技術 82
3.4.1 粒子圖像測速技術測定原理 83
3.4.2 圖像處理基本算法 84
3.4.3 粒子圖像測速技術的應用 88
3.5 粒子追蹤測速技術 89
3.5.1 粒子追蹤測速技術測定原理 90
3.5.2 粒子追蹤測速技術算法 91
3.5.3 粒子追蹤測速技術的應用 92
參考文獻 93
第4章 曝氣池中氣液兩相流數(shù)學模型理論 96
4.1 雙流體模型 97
4.1.1 雙流體模型概述 98
4.1.2 湍流模型 100
4.1.3 相間作用力模型 106
4.1.4 雙流體模型數(shù)值模擬與驗證 108
4.2 CFD-PBM 耦合模型 112
4.2.1 群體平衡模型 112
4.2.2 氣泡聚并模型 115
4.2.3 氣泡破碎模型 120
4.2.4 CFD-PBM 耦合模型的構建與驗證 125
4.3 CFD 與氣泡群平衡耦合模型 128
4.3.1 氣泡群平衡模型構建 128
4.3.2 CFD 與氣泡群平衡模型求解 130
4.3.3 CFD 與氣泡群平衡耦合模型驗證 131
參考文獻 134
第5章 曝氣池中氣泡羽流的運動特性 137
5.1 氣泡羽流的概述 137
5.2 氣泡羽流的獲取方法 139
5.2.1 基于PIV 技術的氣泡羽流測定 139
5.2.2 空隙率計算 141
5.3 氣泡羽流二維空隙率的分布特性 143
5.3.1 壓強對空隙率分布的影響 143
5.3.2 縱橫比對空隙率分布的影響 144
5.3.3 初始空隙率對空隙率分布的影響 145
5.4 氣泡羽流的擺動機理 146
5.4.1 氣泡羽流的時間連續(xù)分布 146
5.4.2 氣泡羽流的擺動與波動頻譜 149
5.5 曝氣池中氣泡羽流運動規(guī)律 159
5.5.1 縱橫比對氣泡羽流運動的影響 159
5.5.2 壓強對氣泡羽流運動的影響 163
5.5.3 空隙率對氣泡羽流運動的影響 167
參考文獻 171
第6章 曝氣池中氣液兩相流數(shù)值模擬 172
6.1 CFD 模型理論基礎 172
6.1.1 基本理論方程 173
6.1.2 多相流模型 175
6.1.3 網(wǎng)格劃分與邊界條件 184
6.2 方形曝氣池中氣液兩相流數(shù)值模擬 186
6.2.1 縱橫比對兩相速度場分布的影響 187
6.2.2 曝氣量對兩相速度場分布的影響 188
6.2.3 曝氣孔徑對兩相速度場分布的影響 189
6.3 圓形曝氣池中氣液兩相流數(shù)值模擬 190
6.3.1 高徑比對兩相速度場分布的影響 191
6.3.2 曝氣量對兩相速度場分布的影響 192
6.3.3 曝氣孔間距對兩相速度場分布的影響 194
參考文獻 195
第7章 基于氣液兩相流的曝氣池體型優(yōu)化 196
7.1 曝氣池體型優(yōu)化——以曝氣反應器為例 197
7.1.1 曝氣池主體結構形式的優(yōu)化 198
7.1.2 曝氣池曝氣方式的優(yōu)化 200
7.1.3 曝氣方式對污水處理效果的優(yōu)化 205
7.2 曝氣池體型優(yōu)化——以氧化溝為例 207
7.2.1 氧化溝的運行現(xiàn)狀 207
7.2.2 氧化溝內水力流動狀況 209
7.2.3 導流墻設置方式對水流流動特性的影響 210
7.2.4 氧化溝設計斷面優(yōu)化 212
參考文獻 215
彩圖 2100433B
液相為連續(xù)相,氣相為分散相。操作作時,塔內液體依靠重力作用,由上層塔板的降液管流到下層塔板的受液盤,然后橫向流過塔板,從另一側的降液管流至下一層塔板。溢流堰的作用是使塔板上保持一定厚度的液層。氣體則在...
專利名稱:二相流泵的制作方法技術領域:本實用新型二相流泵涉及離心泵和真空泵組合在一起的二相流體復合泵領域。技術背景以往采用離心泵輸入液體、排出液體,然后,通過真空泵吸入同一介質氣 體、排出同一介質氣體...
小弟從事微孔曝氣器代理已經(jīng)幾年了,現(xiàn)在介紹一下自己了解的信息,和大家交流一下。如果說得不對的,歡迎大家指正。其中會涉及到我推銷的品牌,夾帶一點自己的私貨和廣告,希望大家不要反感。^_^。 現(xiàn)在世界主流...
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評分: 4.7
采用雷諾時均N-S方程和RNGk-ε湍流模型,使用多相流模型中的混合物模型,通過商用軟件FLUENT,對自吸時旋流自吸泵內氣液兩相流場作了數(shù)值模擬.在對蝸殼流道和葉輪流道進行網(wǎng)格劃分時,尺寸扭曲率為0.78.根據(jù)模擬結果,將泵內兩相流場的靜壓分布,與單液相時的靜壓分布作了對比,并比較了葉輪內氣相與液相相對速度的分布情況.另外,對含氣率的分布情況作了分析.結果表明,自吸時氣液兩相狀態(tài)下的靜壓稍小于單液相狀態(tài)下的靜壓;泵內的主要流動是液相通過相間作用夾帶氣相的流動,液相速度略大于氣相速度;靠近泵出口的兩個葉道內,有氣相的積聚,含氣率較高.
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評分: 4.5
采用Mixture多相流模型、Realizable湍流模型與SIMPLEC算法,應用CFD軟件Fluent對內混式自吸泵自吸過程的氣液兩相流進行了數(shù)值模擬。通過分析不同含氣率條件下流場的壓力分布、速度分布、氣相分布,探討了氣液兩相介質在泵內的運動情況,一定程度上揭示了內混式自吸泵自吸過程的內部流場變化規(guī)律,為自吸泵的設計提供更多的參考依據(jù)。
曝氣軟管安裝規(guī)程
1 軟管不得拖拉,空氣管路必須吹掃干凈,軟管安裝完畢,嚴禁電焊,以免燙破軟管。
2 在接觸氧化池中,下層填料框架應用水平儀進行調平,誤差不超過±10mm, 每隔500mm用我公司專門提供的特種固定繩,將軟管綁扎在下層填料框架之下。
3 單頭進氣時,必須先固定好軟管尾部,再將軟管頭部超長部分減去!軟管尾部留有縛扎繩,將軟管縛扎在池壁上的角鋼預埋件上。軟管必須拉直,不扭轉。
4 卡箍必須全部卡入曝氣軟管接頭的凹槽內,均勻擰緊螺帽。安裝完畢放清水淹過軟管100mm,開通羅茨風機,檢查漏氣和曝氣效果。
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曝氣生物濾池配水系統(tǒng),一般濾池的配水系統(tǒng)有大陽力、中阻力和小阻力等三種形式,曝氣生物濾池的配水系統(tǒng)一般采用小阻力形式。對于小型工業(yè)廢水處理用曝氣生物速地般采用小阻力配水形式中的格柵式、平板孔式,而對于城市污水處理廠則采用小阻力配水形式中的濾頭配水形式??紤]到曝氣生物濾池采用氣水聯(lián)合反沖洗,所以濾頭采用長柄濾頭。長柄濾頭在正常運行時起均勻布水作用,在反沖洗時起布水、布氣作用。曝氣生物濾池所選用的長柄濾帽在結構形式上與給水濾頭有差別,由于兩種濾頭所作用的介質和選用的濾料不一樣,所以其縫陳的尺寸和開縫方向也不一樣,濾頭結構也有差別。
曝氣生物濾池所選用的長柄濾頭為石家莊沃斯特環(huán)保公司的長柄濾頭,水帽、濾水管為體成型,每個濾頭共有濾縫20條,每條濾縫I.xB=8mmX(2 t0.05)mm,濾縫總面積為3.2cm'/個。每平方米布置36 個濾頭,開孔比3=1.152%,流量系數(shù)a=0.8,每格濾池的水力負荷/8=0.8L/(m2.s)。
在曝氣生物濾池的曝氣系統(tǒng)早期采用的主要是穿孔曝氣管,但由于穿孔曝氣管氧的利用率低,同時在濾池中較易堵塞,所以隨著該工藝的發(fā)展,國外有多種生物地專用空氣擴教器向世并得到應用。本工程設計中采用了生物濾池專用單孔膜曝氣器是針對曝氣生物濾池的特點專門研制的,具有空氣擴散效果好、氧利用率高、在濾料中不易堵塞的特點。
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污水進入水廠,經(jīng)過格柵池至集水間,由水泵提升到平流沉砂池,經(jīng)初沉池沉淀后,大約可去除SS 45%,BOD 25%.污水進入曝氣池中曝氣,可從一點進水,采用傳統(tǒng)活性污泥法,也可采用多點進水的階段曝氣法。在二次沉淀池中,活性污泥沉淀后,回流至污泥泵房。二沉池出水經(jīng)加氯處理后,排入水體。
曝氣池一般和沉淀池組成聯(lián)合工藝流程。設置在曝氣池前面的稱初次沉淀池,設置在曝氣池后面的稱為二次沉淀池,分別用于廢水的預處理和后處理。曝氣池也有和二次沉淀池合建的。這種設施由曝氣區(qū)、導流區(qū)、沉淀區(qū)、回流區(qū)四部分組成。導流區(qū)的作用是使污泥凝聚和使氣水分離,為沉淀創(chuàng)造條件。在曝氣區(qū)內廢水與回流污泥充分混合,然后經(jīng)導流區(qū)流入沉淀區(qū),澄清后的水經(jīng)溢流堰排出。沉淀污泥沿曝氣區(qū)底部回流入曝氣池。這種設施結構緊湊,流程短,可以節(jié)省污泥回流設備。
又創(chuàng)造出一些新型曝氣方法,如深井曝氣、純氧或富氧曝氣和配合其他生物處理方法的曝氣等。深井曝氣一般用直徑1~6米、深達50~150米的曝氣池,利用水壓來提高水中氧的移轉速率,以高效去除污水中BOD(生化需氧量)。這種曝氣池已在英國、德意志聯(lián)邦共和國、法國、加拿大、美國、日本先后投入運行或實驗運行。純氧曝氣是按鼓風曝氣方法向水中鼓入純氧或富氧空氣,池型一般如鼓風曝氣池,上加密封蓋,以充分提高充氧效率。另外還在研究和發(fā)展一些特殊型式的曝氣池,如生物接觸氧化和生物膜載體流化床曝氣池等(見生物膜法)。曝氣池在朝著高效率、小體積、節(jié)省能源的方向發(fā)展。