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1、比较重视气液传质过程而忽略了气泡本身的搅动作用对DO在水体中扩散分布的影响。
经典的相际传质理论认为曝气微气泡越小,气液接触面积越大越有利于传质。但从气泡搅拌混合角度来看,气泡越大其对水体的搅拌作用越强,DO在水体中扩散分布的越均匀。大量研究表明,当气泡小到一定程度时,气泡尺寸的减小率远大于同时水体中氧的增加率。这说明对不同的原水水质可能存在着曝气效果佳的优气泡尺寸,而非曝气气泡越小越好。
2、国内外研究的曝气传质模型多偏重于单个气泡尺寸的研究,忽视了气泡尺寸分布(即气泡群) 对于微孔曝气过程的重要影响。
实际上气泡尺寸和气泡分布都是影响曝气传质扩散的主要因素。气泡尺寸和气泡数量决定了气液比表面积,同时气泡尺寸和气泡数量也直接影响气泡对水体的搅动,进而影响DO在水体中的扩散和混合。
3、目前对于微孔曝气沿水深方向的气泡具有的能量变化与气泡平均直径的对应关系研究的不多。
掌握微孔曝气过程气泡能量降低的高效气泡尺寸分布段,对于确定曝气系统优工况微孔,微孔曝气器的详细研究降低曝气系统功耗具有着重要意义。
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1、用优质的共聚材料,长时间浸泡在废水不会降解,也不会对微生物有毒害作用,优于采用其它诸如聚氯乙烯等材料。
2、特殊的结构,空心填料结构为内外共有三层空心圆,每个圆内有1条棱,外有36条棱,经多次研究开发成功,采用一次成型。
3、高的比表面积,普通微生物比表面积为90-180,空心填料的比表面积可达600,双比面积高达860以上,由于具有高的比表面积,则单位容积内生物量就高,可以达到水力停留时间短的目的。
4、微生物的高活性。在填料的表面生长的微生物膜由于填料流化碰撞。曝气冲刷使微生物处于高活性的对数增长期,处理效率高。
5、空心填料为飘浮型,更换方便,使用寿命长。
6、脱氮、分解有机物能力强,达到去除氨氮目的
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