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前言
第1章 曝气池中气液两相流 1
1.1 引言 1
1.2 曝气池 4
1.2.1 曝气池定义 4
1.2.2 曝气池中的曝气方式 5
1.2.3 曝气池分类 6
1.3 曝气池运行原理 12
1.3.1 曝气理论 12
1.3.2 氧转移的影响因素 17
1.4 曝气池中气液两相流研究进展 19
1.4.1 气液两相流简介 19
1.4.2 曝气池中气液两相流的研究现状 22
1.4.3 曝气池中气液两相流研究的发展趋势 27
参考文献 28
第2章 气液两相流理论基础 31
2.1 气液两相流基本理论 31
2.1.1 局部瞬时方程组 31
2.1.2 瞬时空间平均方程 36
2.1.3 局部时均方程 38
2.1.4 复合平均方程 40
2.2 气液两相流流型与流型图 41
2.2.1 气液两相基本流型 42
2.2.2 两相流型图 48
2.2.3 流型之间的过渡 52
2.3 两相流动的参数 55
2.3.1 空间与时间平均运算 55
2.3.2 含气率与含液率 57
2.3.3 两相运动速度 60
2.3.4 两相介质密度 61
2.3.5 其他两相流参数 62
参考文献 64
第3章 气液两相流流场测量方法 65
3.1 激光多普勒技术 65
3.1.1 激光多普勒测速的原理 66
3.1.2 激光多普勒测速技术的应用 70
3.2 核磁共振测量技术 70
3.2.1 核磁共振测量原理 70
3.2.2 核磁共振测量技术应用 78
3.3 过程层析成像技术 78
3.3.1 过程层析成像原理 78
3.3.2 过程层析成像技术应用 80
3.4 粒子图像测速技术 82
3.4.1 粒子图像测速技术测定原理 83
3.4.2 图像处理基本算法 84
3.4.3 粒子图像测速技术的应用 88
3.5 粒子追踪测速技术 89
3.5.1 粒子追踪测速技术测定原理 90
3.5.2 粒子追踪测速技术算法 91
3.5.3 粒子追踪测速技术的应用 92
参考文献 93
第4章 曝气池中气液两相流数学模型理论 96
4.1 双流体模型 97
4.1.1 双流体模型概述 98
4.1.2 湍流模型 100
4.1.3 相间作用力模型 106
4.1.4 双流体模型数值模拟与验证 108
4.2 CFD-PBM 耦合模型 112
4.2.1 群体平衡模型 112
4.2.2 气泡聚并模型 115
4.2.3 气泡破碎模型 120
4.2.4 CFD-PBM 耦合模型的构建与验证 125
4.3 CFD 与气泡群平衡耦合模型 128
4.3.1 气泡群平衡模型构建 128
4.3.2 CFD 与气泡群平衡模型求解 130
4.3.3 CFD 与气泡群平衡耦合模型验证 131
参考文献 134
第5章 曝气池中气泡羽流的运动特性 137
5.1 气泡羽流的概述 137
5.2 气泡羽流的获取方法 139
5.2.1 基于PIV 技术的气泡羽流测定 139
5.2.2 空隙率计算 141
5.3 气泡羽流二维空隙率的分布特性 143
5.3.1 压强对空隙率分布的影响 143
5.3.2 纵横比对空隙率分布的影响 144
5.3.3 初始空隙率对空隙率分布的影响 145
5.4 气泡羽流的摆动机理 146
5.4.1 气泡羽流的时间连续分布 146
5.4.2 气泡羽流的摆动与波动频谱 149
5.5 曝气池中气泡羽流运动规律 159
5.5.1 纵横比对气泡羽流运动的影响 159
5.5.2 压强对气泡羽流运动的影响 163
5.5.3 空隙率对气泡羽流运动的影响 167
参考文献 171
第6章 曝气池中气液两相流数值模拟 172
6.1 CFD 模型理论基础 172
6.1.1 基本理论方程 173
6.1.2 多相流模型 175
6.1.3 网格划分与边界条件 184
6.2 方形曝气池中气液两相流数值模拟 186
6.2.1 纵横比对两相速度场分布的影响 187
6.2.2 曝气量对两相速度场分布的影响 188
6.2.3 曝气孔径对两相速度场分布的影响 189
6.3 圆形曝气池中气液两相流数值模拟 190
6.3.1 高径比对两相速度场分布的影响 191
6.3.2 曝气量对两相速度场分布的影响 192
6.3.3 曝气孔间距对两相速度场分布的影响 194
参考文献 195
第7章 基于气液两相流的曝气池体型优化 196
7.1 曝气池体型优化——以曝气反应器为例 197
7.1.1 曝气池主体结构形式的优化 198
7.1.2 曝气池曝气方式的优化 200
7.1.3 曝气方式对污水处理效果的优化 205
7.2 曝气池体型优化——以氧化沟为例 207
7.2.1 氧化沟的运行现状 207
7.2.2 氧化沟内水力流动状况 209
7.2.3 导流墙设置方式对水流流动特性的影响 210
7.2.4 氧化沟设计断面优化 212
参考文献 215
彩图 2100433B
曝气池中气液两相流与氧传质效率密切相关,是污废水处理效率得以提高的关键因素。掌握曝气池中气液两相流的理论,并将其应用于工程实践中,是21世纪污废水处理工艺提标改造的重要环节。本书融合流体力学和环境工程学等多门学科的知识,系统阐述曝气池中气液两相流的基本理论、运动特性与基本研究方法。全书主要内容包括:曝气池中气液两相流,气液两相流理论基础,气液两相流流场测量方法,曝气池中气液两相流数学模型理论,曝气池中气泡羽流的运动特性,曝气池中气液两相流数值模拟以及基于气液两相流的曝气池体型优化等。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...
第一篇 个人礼仪1 讲究礼貌 语言文明2 规范姿势 举止优雅3 服饰得体 注重形象第二篇 家庭礼仪1 家庭和睦 尊重长辈2 情同手足 有爱同辈第三篇 校园礼仪1 尊重师长 虚心学习2 团结同学 共同进...
前言第一章 现代设计和现代设计教育现代设计的发展现代设计教育第二章 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动工业革命初期的设计发展状况英国“工艺美术”运动第三章 “新艺术”运动“新艺术”运动的背景法国的“新艺...
旋流自吸泵气液两相流数值模拟
采用雷诺时均N-S方程和RNGk-ε湍流模型,使用多相流模型中的混合物模型,通过商用软件FLUENT,对自吸时旋流自吸泵内气液两相流场作了数值模拟.在对蜗壳流道和叶轮流道进行网格划分时,尺寸扭曲率为0.78.根据模拟结果,将泵内两相流场的静压分布,与单液相时的静压分布作了对比,并比较了叶轮内气相与液相相对速度的分布情况.另外,对含气率的分布情况作了分析.结果表明,自吸时气液两相状态下的静压稍小于单液相状态下的静压;泵内的主要流动是液相通过相间作用夹带气相的流动,液相速度略大于气相速度;靠近泵出口的两个叶道内,有气相的积聚,含气率较高.
自吸泵气液两相流数值模拟分析
采用Mixture多相流模型、Realizable湍流模型与SIMPLEC算法,应用CFD软件Fluent对内混式自吸泵自吸过程的气液两相流进行了数值模拟。通过分析不同含气率条件下流场的压力分布、速度分布、气相分布,探讨了气液两相介质在泵内的运动情况,一定程度上揭示了内混式自吸泵自吸过程的内部流场变化规律,为自吸泵的设计提供更多的参考依据。
曝气软管安装规程
1 软管不得拖拉,空气管路必须吹扫干净,软管安装完毕,严禁电焊,以免烫破软管。
2 在接触氧化池中,下层填料框架应用水平仪进行调平,误差不超过±10mm, 每隔500mm用我公司专门提供的特种固定绳,将软管绑扎在下层填料框架之下。
3 单头进气时,必须先固定好软管尾部,再将软管头部超长部分减去!软管尾部留有缚扎绳,将软管缚扎在池壁上的角钢预埋件上。软管必须拉直,不扭转。
4 卡箍必须全部卡入曝气软管接头的凹槽内,均匀拧紧螺帽。安装完毕放清水淹过软管100mm,开通罗茨风机,检查漏气和曝气效果。
本文出自:www.hjyhb.com
曝气生物滤池配水系统,一般滤池的配水系统有大阳力、中阻力和小阻力等三种形式,曝气生物滤池的配水系统一般采用小阻力形式。对于小型工业废水处理用曝气生物速地般采用小阻力配水形式中的格栅式、平板孔式,而对于城市污水处理厂则采用小阻力配水形式中的滤头配水形式。考虑到曝气生物滤池采用气水联合反冲洗,所以滤头采用长柄滤头。长柄滤头在正常运行时起均匀布水作用,在反冲洗时起布水、布气作用。曝气生物滤池所选用的长柄滤帽在结构形式上与给水滤头有差别,由于两种滤头所作用的介质和选用的滤料不一样,所以其缝陈的尺寸和开缝方向也不一样,滤头结构也有差别。
曝气生物滤池所选用的长柄滤头为石家庄沃斯特环保公司的长柄滤头,水帽、滤水管为体成型,每个滤头共有滤缝20条,每条滤缝I.xB=8mmX(2 t0.05)mm,滤缝总面积为3.2cm'/个。每平方米布置36 个滤头,开孔比3=1.152%,流量系数a=0.8,每格滤池的水力负荷/8=0.8L/(m2.s)。
在曝气生物滤池的曝气系统早期采用的主要是穿孔曝气管,但由于穿孔曝气管氧的利用率低,同时在滤池中较易堵塞,所以随着该工艺的发展,国外有多种生物地专用空气扩教器向世并得到应用。本工程设计中采用了生物滤池专用单孔膜曝气器是针对曝气生物滤池的特点专门研制的,具有空气扩散效果好、氧利用率高、在滤料中不易堵塞的特点。
本文来自:http://www.wositehuanbao.com
污水进入水厂,经过格栅池至集水间,由水泵提升到平流沉砂池,经初沉池沉淀后,大约可去除SS 45%,BOD 25%.污水进入曝气池中曝气,可从一点进水,采用传统活性污泥法,也可采用多点进水的阶段曝气法。在二次沉淀池中,活性污泥沉淀后,回流至污泥泵房。二沉池出水经加氯处理后,排入水体。
曝气池一般和沉淀池组成联合工艺流程。设置在曝气池前面的称初次沉淀池,设置在曝气池后面的称为二次沉淀池,分别用于废水的预处理和后处理。曝气池也有和二次沉淀池合建的。这种设施由曝气区、导流区、沉淀区、回流区四部分组成。导流区的作用是使污泥凝聚和使气水分离,为沉淀创造条件。在曝气区内废水与回流污泥充分混合,然后经导流区流入沉淀区,澄清后的水经溢流堰排出。沉淀污泥沿曝气区底部回流入曝气池。这种设施结构紧凑,流程短,可以节省污泥回流设备。
又创造出一些新型曝气方法,如深井曝气、纯氧或富氧曝气和配合其他生物处理方法的曝气等。深井曝气一般用直径1~6米、深达50~150米的曝气池,利用水压来提高水中氧的移转速率,以高效去除污水中BOD(生化需氧量)。这种曝气池已在英国、德意志联邦共和国、法国、加拿大、美国、日本先后投入运行或实验运行。纯氧曝气是按鼓风曝气方法向水中鼓入纯氧或富氧空气,池型一般如鼓风曝气池,上加密封盖,以充分提高充氧效率。另外还在研究和发展一些特殊型式的曝气池,如生物接触氧化和生物膜载体流化床曝气池等(见生物膜法)。曝气池在朝着高效率、小体积、节省能源的方向发展。