邯鄲市溶氣氣浮機一體化設備節(jié)能更環(huán)保
曝氣的模擬分析
曝氣是指將空氣中的氧強制向液體中轉(zhuǎn)移的過程,其目的是獲得足夠的溶解氧。此外,曝氣還有防止池內(nèi)懸浮體下沉,加強池內(nèi)有機物與微生物及溶解氧接觸的目的,從而保證池內(nèi)微生物在有充足溶解氧的條件下,對污水中有機物的氧化分解作用。
曝氣池中的溶解氧可以用ANSYS FLUENT的歐拉多相流模型、組分輸送模型來模擬。通過求解動量守恒方程、質(zhì)量守恒方程、液相和氣相中的組分輸運方程可以得到水中的氧含量。
生物反應的模擬分析
ANSYS FLUENT中的活性污泥模型(ASM)可以模擬污染去除情況,污染物組分濃度可以通過組分輸運方程計算得到,該方程包含生物反應源項,該源項與ASM模型中生物反應動力學參數(shù)有關,是基于微生物的生長和衰減過程,通過動力學和化學計量學參數(shù)與營養(yǎng)物質(zhì)濃度聯(lián)系起來。因此,在CFD模型中結合組分輸運方程可以實現(xiàn)流體力學與ASM模型的連接。 CFD可以模擬生物反應器流體力學特性,結合CFD和ASM模型有利于從流體力學角度提高污染物去除率。
反應器設計
水處理中典型的固液分離反應器就是沉淀池;生物處理反應器包括穩(wěn)定塘、活性污泥法中的曝氣池以及厭氧消化池等;化學處理反應器包括絮凝池和接觸池等,其中常見的絮凝池有攪拌反應池和隔板式水力絮凝池。以常見的攪拌釜為例,攪拌釜設計過程中有許多放大準則,但是針對具體的攪拌過程,究竟哪個準則比較實用卻*的依賴于經(jīng)驗。通過試驗的方法逐級放大,造成設計過程周期長、投入的人力、物力、財力大。
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