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基于动力学与分形分析的絮凝控制新指标 总被引:1,自引:0,他引:1
针对以速度梯度为核心的传统絮凝工艺动力学研究存在的理论与应用上的不足,通过对湍流水体中絮凝体的受力分析,表明在絮凝工艺中特征尺度量级的涡旋起重要作用,其离心惯性效应是絮凝体碰撞凝聚的动力学致因;通过对絮凝工艺的动力学传质过程影响因素的分析,利用数学分析方法,确定了絮凝体密度正比于水流的剪切强度;通过对絮凝体的形态分析,确定了絮凝体强度反比于水体剪切强度.进而提出一个基于动力学与形态学分析的新絮凝控制指标Fr0,完善了传统絮凝控制理论,可望为工程设计提供新方法. 相似文献
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影响A~2/O工艺运行的参数有许多,这些因素相互联系、相互作用,影响工艺效率.为了弥补控制单一变量法或者设计正交试验法的不足,综合考察多种运行参数对工艺运行效果的影响,建立了基于遗传算法进行全局寻优的神经网络模型(GA-ANN模型),并应用于某城市污水处理厂A~2/O工艺的运行优化.获得该厂调试运行期间154组有效监测数据后,随机选取2/3的数据用于GA-ANN模型的求解,1/3的数据用于模型的检验,对工艺运行参数进行优化,得到最佳运行参数组合.结果显示,建立基于遗传算法的神经网络模型用于A~2/O工艺运行参数的优化是可行的,可以为污水处理厂运行参数的设置提供理论参考,对调试工作、提高工艺运行效率具有一定的实际指导意义. 相似文献
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为改善絮体破碎后的再絮凝能力,提高颗粒的去除效率,以西宁地区低温低浊水为研究对象,通过光学检测仪器及数学拟合方式,分析补投聚合氯化铝(PAC)对破碎后絮体粒径与分布、生长速率变化的影响,描述颗粒及浊度的去除效果.结果表明:随PAC补投量的升高,絮体粒径和生长速率均先增大后减小,各自达到峰值所需补投药量分别为4和6 mg/L;剩余浊度和颗粒数先降低后升高,最低时可分别降至0.79 NTU、90个·m L-1.补投2 mg/L药剂后,280~630μm絮体颗粒体积分数由22.85%增大到46.36%,4~35μm絮体颗粒体积分数由1.21%减小至0.19%,再絮凝后絮体平均粒径为400μm,大于未破碎前的370μm,粒径增长率为8.11%,絮体生长速率为77.26μm/min.补投PAC可促进絮体破碎后的再絮凝,提高浊度及颗粒数的去除效果,可有效改善实际工程絮凝工艺效果. 相似文献
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为提高水处理混合工艺的效能,须对混合传质进行有效控制及效果评价.通过动力学和数学分析,研究湍流条件下的物质扩散规律,提出亚微观扩散是传质的限速步骤,增加混凝剂投加均匀度可有效缩短混合时间(t),以n表示投药点数时,缩减系数为π2/(π+n)2;基于传统评价方法中存在的混合效率与能耗脱节的不足,提出并定义"混合因子(IH)"这一新参数,以度量单位能耗对混合剂扩散均匀程度的贡献度.作为一项反映混合效率与能耗的综合指标,IH可对不同混合装置的效能进行更为合理的评价与比较. 相似文献
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涡旋混凝低脉动沉淀技术在海港水厂的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
依据惯性效应理论对海港水厂斜管池、平流池的混合反应沉淀工艺进行常规技术强化改造。结果表明 ,斜管池改造后 ,反应时间由 2 5min缩短为 8 5min ,沉淀池负荷达 3 5mm/s以上。净产水量达到 10 0万m3 /d ,较原设计 (5 0万m3 /d)提高 10 0 % ,较原实际运行水量 (3 0万m3 /d)提高 2 30 % ,同时沉淀池出水控制在 3NTU以下。平流池改造后 ,反应时间由 35min缩短为 12 5min ,净产水量达到 5 5万m3 /d ,较原设计水量 (3 5万m3 /d)提高 5 7 1% ,同时沉淀池出水控制在 3NTU以下 ;改造后混凝剂单耗较改造前降低 30 %。实践表明 ,微涡旋的离心惯性效应是絮凝的动力学致因 ,以此为依据的涡旋混凝低脉动沉淀技术有效地改善了常规给水处理工艺的絮凝沉淀动力环境 ,并具有效率高、水质好、成本低的特点。 相似文献
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文章研究不同孔径膜格栅对城市生活污水中污染物的截留效能,并利用厌氧发酵产酸技术来分析阐明膜格栅截留物的发酵产酸性能。首先,采用筛网孔径为0.5、0.7、1.0 mm的标准筛模拟不同孔径的网孔板式膜格栅对城市生活污水进行一级处理。结果表明,3种孔径的标准筛对总化学需氧量(TCODCr),特别是颗粒态化学需氧量(颗粒态CODCr)有较好的截留效果,但对溶解性化学需氧量(SCODCr)的截留效果并不明显。与此同时,3种孔径的标准筛对总氮和总磷的截留效果均要优于对氨氮和正磷酸盐,对固体悬浮物(SS)的去除率均在30%以上,其中0.5 mm孔径的标准筛的去除率最高,达到了43.31%,1.0 mm孔径的标准筛的去除率相对较低,但也达到了34.74%。随后,考察了在中温(35℃)、pH值=10的条件下,利用膜格栅截留物(栅渣)进行厌氧发酵产生挥发性脂肪酸(VFAs)。结果表明,在厌氧发酵周期内,发酵液中SCODCr的浓度随着发酵时间的延长不断升高;而发酵液中VFAs的含量呈现出先增长后下降的趋势,并于第8 d达... 相似文献
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针对好氧颗粒污泥(AGS)存在内部空穴化导致的结构不稳定以及生长速度慢等问题,制备活性炭负载纳米零价铁(NZVI/AC)复合材料,以NZVI/AC作为骨架强化AGS的快速形成,并通过促进微生物种间电子传递来提高AGS对城镇生活污水的处理效能。结果表明,制备的NZVI/AC兼具强吸附性和强导电性,比表面积可达到140.398 7 m2/g,具有孔径分布均匀的二维介孔结构,并可使纯水电导率提高14.5倍。以NZVI/AC作为骨架可显著促进AGS的形成,培养第10天平均粒径即可达到0.384 mm,其中7.23%的AGS粒径在0.5 mm以上,并出现粒径>1 mm的AGS;70 d后AGS培养体系达到稳定,AGS最大沉速达到73.09 m/h,较空白组提升95.32%。以NZVI/AC为骨架的AGS对城镇生活污水具有良好的处理效能,运行70 d后对COD、氨氮和总氮的去除率分别可达到96%以上、100%、70.2%。以NZVI/AC为骨架培养AGS具有颗粒形成快、结构稳定性高、对污水处理效果好等优点,具有工程化实施的潜力。 相似文献