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    曝氣對改善水質的主要作用

    點擊次數:186 更新時間:2025-09-11
            在人工河湖、濕地及景觀水池水質提升,自然河道、湖泊水體原位修復以及農村集中污水氧化塘處理方面,污水處理廠氧化溝處理通過人工曝氣可使水體氣-水混合,增加水中氧的含量,曝氣噴水推動水體流動,促進水體內的交換,包括上層水與下層水豎向交換和水體內回流的水平交換,增加水體氧的均勻度,一定程度地消除厭氧性生物生存發展的條件。

    1 曝氣對改善水質的主要作用

    1.1 增加水中溶解氧

    曝氣裝置將氣體與水體相混合,增加了水中的溶解氧含量,為好氧微生物提供了充足的氧氣,創造了好氧微生物的活動環境。好氧微生物的活躍使得它們能夠更加高速、高效地分解水體中的有機物,降低水體的COD、BOD指標,降低有機物被厭氧菌分解時產生的甲烷等有毒有害氣體量。有機物的含量降低和水中溶解氧含量的上升,有效抑制了水體中藻類的過度繁殖,降低水體的水化現象,大幅度消除水體的黑臭現象。

    1.2 幫助水體中大型物質與碎屑相分離

    曝氣過程中通過對水體的攪動、對流,將有機物碎屑、無機懸浮物、動植物殘骸等物質用氣泡包裹起來,使它們在氣泡影響下浮起來,防止污染物沉淀,為后續的絮凝沉淀、脫除奠定基礎。這樣不僅可以提高水體治理質量和效率,也可以有效提高水體的透明度,降低水體的色度。

    1.3 減少水體內底泥帶來的污染

    黑臭水體中持續污染、治理效果不佳的重要原因在于有機物的沉淀形成了底泥,在水體底部厭氧環境下厭氧菌分解有機物持續形成氮、磷等營養物質,持續為藻類生長、有毒有害物質形成、有機物堆積創造條件。因此,想要治理黑臭水體,必須進行底泥治理,將有機污染物的底泥逐漸改造為無機化底質,阻斷內源污染。

    2 常見的曝氣設備類型

    目前,污水處理、黑臭水體治理中,常見的人工曝氣設備類型大體分為五種。大體的設備分類如圖1所示。

    曝氣設備

     

    圖1 曝氣設備分類

    曝氣設備中理論氧傳遞原理及影響因素

    物質擴散速率由Fick定律得出:

     

     

    式中,Na為物質擴散速率;d C為物質濃度;D為氣相或是液相中常用的擴散系數,m2/h;dz為沿擴散方向的擴散距離。

    氧溶解度可以表示為:

     

    曝氣設備

     

    式中,CS為氧溶解度;p為氧分壓;KS為溶解度常數。

    根據氧傳遞雙膜理論可知,氧氣在液體中的溶解度很小,因此,液體中氧的平衡濃度實際上與氧的飽和溶解度相差不大。氧氣在氣相和液相中的擴散速度并不一致,在氣相中的擴散速度比在液相中的擴散速度大得多,因此想要提升氧的傳質速率,必須借助曝氣設備,通過控制液膜來提升氧的傳遞速度。所以,在曝氣工藝中,氧的傳質公式為:

     

    曝氣設備

     

    式中,KL為與曝氣設備相關的常數;A為氣液接觸面積。

    從理論上來說,提高氧傳遞速率的主要方式有兩種。一是提高曝氣設備常數,提高氣液接觸面積,即提高KL·A值。在相同的污水水體條件下,相同曝氣設備的常數KL值通常是固定的,選擇KL較高的曝氣設備是提高樣傳遞速率的重要方式;增加氣液接觸面積可以通過縮小氣泡體積等方式實現,借助微氣泡曝氣等設備可以有效提升氣液接觸面積,提高氧的傳遞速率。二是提高氧的溶解度,即(CS-C)值。要想提高氧的溶解度,可以采用高含氧空氣曝氣設備,或采用純氧進行曝氣。

    溫度、曝氣深度會影響兩方陣數值,需要具體分析。

    曝氣設備的主要評價參數

    評價曝氣設備,主要采用測定特性曲線,最大可能地模擬和體現實際使用過程中曝氣器的曝氣情況,有助于曝氣設備的實際使用和綜合因素的全面考慮。以下幾個指標同樣是衡量曝氣設備的重點。

    充氧能力(RO)是指在單位時間內曝氣設備向混合液中傳輸氧氣的量,單位是kgO2/h。氧的利用率(EA)通常以曝氣氣量、密度來表示,指總供氧量中曝氣系統所轉移的氧量的百分比,特性曲線中橫軸表示曝氣氣量,豎軸表示氧的密度。動力效率(Ep)是指單位能量消耗帶來的曝氣量,應用電能的情況下,指的是每消耗1 kW·h電所帶來的曝氣量,單位為kgO2/(kW·h)。

    需要指出的是,在運用曝氣復氧技術時,必須重視對水質改善目標的設定,重視對污水治理工程的環境經濟效益評價,從而合理選擇充氧設備。

    在實際工程中,人們十分關注氣水比、布氣。為方便施工布置,對于黑臭水體治理中復雜的現場情況,應該引入服務面積的參數。

    城市河道水環境污染比較嚴重,水體長期處于缺氧狀態。城市地區地勢平坦,河道上下游落差較小,河流多為靜止或流動性差的緩流水體,氧的傳遞和擴散速率慢,水體中溶解氧量不足,河水自凈能力有限,僅僅依靠大氣進行復氧很難有效地提高水體中的溶解氧量,很難改善水質。因此,必須依靠人工曝氣進行復氧,幫助水體提高自凈能力。

    城市河道寬度多在幾米到十幾米,當河寬超過20 m時,往往具備較好的水動力條件,上下層水體可實現混合,水體復氧過程加快。在這種情況下,曝氣增氧效果開始出現邊際遞減效應;寬河道的曝氣設備安裝成本較高,故不建議河寬超過20 m的河道采用曝氣增氧方式凈化水質。另外, 《城市黑臭水體整治工作指南》指出,原則上可沿黑臭水體每200~600 m間距設置檢測點。因此,本試驗的曝氣機針對河寬15 m、河長約300 m的水體為對象,開展試驗研究。

    曝氣機應用范圍主要是指曝氣機的適用環境,包括水體水質狀況、水域類型、水體深度(水深)、水體流速等水域環境條件。試驗發現,曝氣機的應用范圍取決于曝氣方式、充氧能力、產生的氣泡尺寸、曝氣量、服務范圍以及曝氣機功率等因素。結合曝氣機性能參數和試驗中曝氣機的效果,筆者進行了試驗機型的應用范圍分析。




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