Oksygeneringseffektivitet for grovboblediffusor for luftetank
Dec 18, 2024
Oksygeneringseffektiviteten til grovboblediffusor for luftetank kan bestemmes nøyaktig ved hjelp av følgende metoder:
Eksperimentmetode med klart vann
Eksperimentell enhetskonstruksjon: I laboratoriet, bruk en gjennomsiktig beholder med et kjent volum (V) (som en plexiglasstank) for å simulere luftetankmiljøet. Installer den grove boblediffuseren i bunnen av beholderen, koble til lufteutstyret, og sørg for at systemet er godt forseglet. Installer samtidig en sensor for oppløst oksygen (DO) i beholderen for å overvåke innholdet av oppløst oksygen i vannet i sanntid.
Eksperimentell prosess: Injiser rent vann med en viss temperatur (T) i beholderen, slå på lufteutstyret, og begynn å registrere tiden (t) og oppløst oksygenskiftedata samtidig. Etter hvert som luftingen fortsetter, vil konsentrasjonen av oppløst oksygen i vannet gradvis øke. Når konsentrasjonen av oppløst oksygen når metning eller er i utgangspunktet stabil, stopp luftingen. I henhold til Henrys lov, ved en viss temperatur, er konsentrasjonen av mettet oppløst oksygen (Cₛ) i vann en fast verdi, som kan bestemmes ved å slå opp den relevante metningstabellen for oppløst oksygen.
Beregn oksygeneringseffektivitet: Oksygeneringseffektiviteten (Eₐ) kan beregnes ved hjelp av følgende formel: Eₐ=(C₂ - C₁) × V / (Q × t × 60) × 100 %, der C₁ er konsentrasjonen av oppløst oksygen ved begynnelsen av lufting er C₂ konsentrasjonen av oppløst oksygen ved slutten av lufting, og Q er luftingsstrømningshastigheten (m³/h) av lufteutstyret under standardforhold. Denne metoden kan foreløpig bestemme oksygeneringseffektiviteten til den grove boblediffuseren under relativt ideelle forhold.
Feltmålemetode
Testforberedelse: I selve luftetanken velger du et passende testområde som skal representere lufteforholdene til hele luftetanken. Installer en høypresisjonssensor for oppløst oksygen i det valgte området og sørg for at sensorens posisjon nøyaktig kan reflektere kontakten mellom boblene og kloakken. Installer samtidig en strømningsmåler for å måle luftstrømmen som kommer inn i området.
Datainnsamling og analyse: I en normalt fungerende luftetank, samle kontinuerlig oppløst oksygendata, luftingsstrømdata og relaterte parametere for kloakk (som temperatur, vannkvalitet, etc.) i en periode (som 24 timer). Siden endringen av oppløst oksygenkonsentrasjon i faktisk kloakk påvirkes av mange faktorer, som oksygenforbruk av mikroorganismer, flyt av kloakk, etc., er det nødvendig å analysere oksygeneringseffektiviteten til grovboblediffusoren gjennom databehandling. Materialbalansemetoden kan brukes til å vurdere tilførsel (lufting gjennom diffusor) og utgang (mikroorganismeforbruk, fordampning fra vannoverflaten, etc.) av oksygen i luftetanken, og en matematisk modell kan etableres for å beregne oksygeneringseffektiviteten .
Korrigering og verifisering: Med tanke på kompleksiteten til selve luftetanken, som ujevn lufting i ulike områder og endringer i kloakksammensetningen, må måleresultatene korrigeres. Nøyaktigheten av målingen kan verifiseres ved å sammenligne med teoretiske beregningsresultater eller empiriske verdier. Samtidig måles oksygeneringseffektiviteten til ulike områder gjentatte ganger og gjennomsnittsverdien tas for å få en verdi som er mer representativ for oksygeneringseffektiviteten til grovboblediffusoren i hele luftetanken.
For mer informasjon, vennligst besøk følgende nettside: www.biocell-enviro.com.







