所谓的污水曝气就是利用污水曝气鼓风机和曝气装置,把空气中的氧转移到污水中并溶解的过程。曝气过程中,氧溶解量一方面受污水曝气鼓风机的风量以及曝气装置的效率影响,同时它还受气压、水质本身以及水温的影响。
我们知道,污水曝气过程中氧传递的多少,直接的影响因素就是空气输送的多寡。但在实际中,不同的季节温度、不同的气压、水质条件都会对氧的转移产生影响,进而影响风量要求。德国Aerzen优秀代理商浙江奔明沃就一一为您介绍影响污水曝气氧溶解量的三大因素。
首先是温度。
温度对氧转移的影响是多方面的。
一方面气温的高低影响空气密度,密度发生变化,其中的含氧量也会随之增减;温度高,密度低,含氧自然减少,风量要求增加;温度低,密度高,含氧增加,风量需减少。另一方面温度变化中,水温对氧溶解量的影响关系也较复杂。伴随水温的升高,氧总转移系数提高;饱和溶解氧浓度则随水温的升高而降低。相比之下,饱和溶解氧浓度的变化对氧转移速率起着决定性作用。总得来说,水温越低越利于氧的转移。
其次是水质。
不同的水质对氧溶解量的影响,主要是引起氧总转移系数以及饱和溶解氧浓度的变化。实际中需通过对清水、特定污水的曝气充氧试验予以测定,确定这两个系数α与β(同一曝气设备与条件下,污水与清水中的氧总转移数比值与氧饱和浓度比值,系数值小于1)。曝气装置效率一定的前提下,系数值越接近1,氧转移系数及溶解氧浓度越高,所需的风量越少。
第三是气压。
气压在氧转移过程中的影响主要涉及空气密度以及在曝气过程中的饱和溶解氧浓度。气压低于标准大气压的话,空气密度随之降低,其中的含氧量也就降低,造成污水曝气鼓风机实际供氧量减少;反之提高。对于溶解氧浓度而言,气压降低,饱和溶解氧也随之下降,反之亦提高。
表现在风量上,空气中氧含量减少或者溶解氧浓度的降低,在曝气装置效率一定的前提下就需要增加风量;反过来则需要减少。
以上三点就是影响污水曝气氧溶解量的直接因素。
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