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设计研制了一种新型的射流曝气器(也称分体式射流曝气器),提出了分体式设计的概念,它主要应用于小型和高浓度工业废水的实际处理工程中.在较宽的试验范围内着重研究了3个参数(长径比R1、喉嘴比R2和吸嘴比R3)对吸气量的影响.结果表明:在较宽的喉嘴比范围内,吸气量存在波动,最佳喉嘴比出现的位置与混合管的长度有关;吸嘴比对吸气性能影响不大;长径比对吸气性能影响较大,最佳长径比可以在过渡区中寻找;试验结果同时也证实应用CFD数值仿真进行射流器的设计是可行的,本射流器的吸气量(900~1 100 L/min)和搅动范围均较大. 相似文献
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DZ穿孔散流曝气器采用高抗冲、耐腐蚀的聚酯树脂玻璃钢材质,适于高低气温条件及各类污水处理工程。具有高效节能、造价低、运转管理方便,充氧能力和氧利用率高于同类产品的优点。 相似文献
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以双旋螺曝气器取代原叶轮式曝气机,结构简单,无转动部件,充氧能力可由1mg/L 提高到2mg/L,有利于污泥回流,污水处理效果明显改善。COD 去除率由60%提高到71.4%,腈化物去除率由84.9%提高到90%。处理1t 污水的电耗由原1.43kwh 下降到0.575kwh。 相似文献
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介绍了采用旋混曝气器代替表面曝气处理化工废水的节电分析及经济核算,工程改造后处理每吨废水可节约0.5724 度电,年平均可节约电费701991.36元,年平均节约超标排污费193200元,实际改造工程投资670万元在9年将全部收回,另外出水COD从≤200mg/L减少到≤140mg/L,保护了环境。 相似文献
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生物除铁、锰的需氧量试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究锰砂滤层去除铁、锰过程中溶解氧因素对去除效果的影响,为生物法除铁、锰的实际运行提供了参考依据。在其他运行条件相同的情况下,只改变其中DO一项,进行去除率试验对比。DO在一定范围内的变化对生物除铁除锰效率的提高无显著影响。从经济性和微生物角度考虑原水DO维持在3mg/L左右既可满足运行要求。 相似文献
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不同孔径曝气器在生物接触氧化池中应用的比较 总被引:4,自引:0,他引:4
对四种不同类型曝气器在生物接触氧化池中的应用情况做比较,着重对不同孔径曝气软管在使用中爆气量、充氧能力、氧利用率、曝气阻力等各项因素做综合比较。 相似文献
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生物滤池净化含铁锰高氨氮地下水试验研究 总被引:9,自引:0,他引:9
以中试有机玻璃滤柱反应器进行伴生高浓度氨氮含铁锰地下水生物同步净化试验研究,结果表明,进水氨氮浓度高于2.0mg/L时,溶解氧浓度是限制锰与氨氮去除的主要原因.下向流底部曝气过滤运行(气水逆向)可解决溶解氧不足的问题,但滤柱滤水能力有限;上向流底部曝气过滤(气水同向)同样可以满足铁锰氨氮氧化需氧量,然而曝气扰动作用削弱了滤池过滤截留能力造成铁锰氧化物穿透滤层,致使滤层出水铁锰浓度无法满足标准要求,曝气量越大,其滤池截留能力越弱. 相似文献
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根据我国再生纸厂污水处理中曝气的要求,对几种曝气方式的优缺点进行了对比,提出了适宜再生纸厂污水处理曝气的方式. 相似文献
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研究锰砂滤层去除铁、锰过程中温度、溶解氧两个因素对去除效果的影响,为生物法除铁、锰的实际运行提供了参考依据。从经济性和微生物角度考虑,原水DO维持在3mg/L左右即可满足运行要求,采用跌水曝气的方式去除效果优于管道混合器。当铁锰共存时最适宜的处理环境温度为20℃。 相似文献
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地下水中铁、锰的存在形式及去除技术探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
地下水中铁、锰存在形式复杂 ,铁锰超标产生一定的危害性 ,本文通过研究地下水除铁除锰技术的发展趋势 ,对现有除铁除锰技术进行比较 ,阐明了生物除铁除锰技术的发展前景 相似文献
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关于微孔曝气器比较与选择的探讨 总被引:10,自引:0,他引:10
对常用微孔曝气器从材料、结构形式、技术性能和布置方式等各方面进行了分析比较,并就推广使用高效节能的聚乙烯管式曝气器提出了建议。 相似文献
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氟元素与人体健康关系比较密切,其含量过高和过低对人体健康都有危害,因而对地下水中氟污染物的研究,意义重大。为此人工配制了含F-为1.00~3.00mg/L、不同Mn2+、Fe2+浓度的原水,并通过已经培养成熟的生物除锰除铁滤池进行过滤。结果表明,进水pH(5.5~7.5)为中性条件下,滤池对氟具有长期稳定的微弱去除效果。在低pH(2.5—3.5)条件下,出水F-浓度在短时间内达到生活饮用水标准。 相似文献
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目的研究新型改进旋混曝气器结构性能。方法向曝气池槽底放置旋混曝气器,充满水,投加还原剂(硫酸钠)和催化剂(硫酸钴)进行脱氧,待水中溶解氧质量浓度降为0后开始曝气,用溶氧仪进行数据记录,研究曝气器充氧效率,并进行对比。结果常温(20℃)同状态下通气8.5min后至饱和,通过记录测算出新型改进旋混曝气器蜀。值比常规旋混曝气器蜀。值大,充氧效率高。结论新型改进旋混曝气器的各项充氧性能提到了提高,在一定程度上提高了好氧生物处理效率,可降低污水厂的投资费用和运行成本。 相似文献