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治理水污染選擇涌浪機的原因及其原理

發布時間:2018-03-17所屬分類:科技論文瀏覽:1

摘 要: 在如今工業化進程中,城鎮區域和河道水源水污染壓力在逐漸增大,水污染現象也在逐漸擴展。以往治理水污染中的物理、化學方法總是不徹底,會產生一些后遺癥,而效果較好的是生物方法,生物處理對于城市景觀河道和微生物污染有一定的作用,其中效果最為明顯的

  在如今工業化進程中,城鎮區域和河道水源水污染壓力在逐漸增大,水污染現象也在逐漸擴展。以往治理水污染中的物理、化學方法總是不徹底,會產生一些后遺癥,而效果較好的是生物方法,生物處理對于城市景觀河道和微生物污染有一定的作用,其中效果最為明顯的就是人工曝氣增氧中涌浪機的使用,下面文章就對涌浪機在水污染中的具體應用展開研究。

  關鍵詞:涌浪機,污水處理,水環境污染

  1水環境污染形成的原因

  城市景觀河道和微污染水域主要污染源為生活廢水,生活廢水中所含的污染物主要包括了三大類型:分別為有機物、懸浮固體以及無機物。當污物含量超出水體自凈能力時,即水中溶氧不足全部分解外來有機物時,有機物便不斷積聚并分解耗氧,使水體底部產生“厭氧區”,厭氧菌繁殖產生硫化氫等有害物質,硫化氫含量達到一定程度后,最直觀的后果是造成底泥發黑變臭。因此,生活污水過度排放、水體溶氧不足是造成水環境污染根本原因,提供充足溶氧是治理水環境污染簡捷有效辦法。

  2治理水污染為何選擇涌浪機

  水體的曝氣增氧機械常用的有水車式增氧機、葉輪式增氧機、微孔曝氣設施、涌浪機等。其中水車式增氧機適合于表層水增氧,但水體交換深度不足1m,且能耗及噪音大;葉輪式增氧機局部表層增氧能力強,適合于水產養殖應急增氧,治理水污染經濟上不合算且效果不太理想;微孔曝氣設施為底層增氧,可有效分解水體底部有機物,但只局限于微孔設施鋪設的區域,水體流動性差,設備又不易移動;涌浪機又稱水層交換機,0.75kW涌浪機水層交換效果與3kW葉輪增氧機相當,能耗可省4倍。將底層水體交換上來參與機械增氧和生態增氧,是最理想的水污染生物治理設施。

  3涌浪機工作原理

  涌浪機有機械增氧效果,主要作用為生態增氧。涌浪機工作時,水體在其浮體葉輪旋轉作用下,沿水面徑向輸出,向四周涌去,流速的加快將涌浪機旋轉中心部分的流體壓力降低,造成底層水流上升,從而構成一個大范圍的立體循環水流。使整個水體都有機會與空氣接觸,提高了氣液接觸面積,強化了陽光利用率,促進了浮游植物的生長,充分利用和發揮了水體的生態增氧能力。

  特別需要指出的是涌浪機對溶氧的傳輸能力最為突出,橫向通過涌浪傳輸,縱向通過水體交換來實現,從而在較大的范圍達到整個水體溶氧均衡。通過機械增氧帶給底層水體豐富的溶氧,促進耗氧細菌分解繁殖,促進底質中營養鹽的釋放并使氨氮、亞硝酸鹽氮、硫化氫等有害物質分解轉化,達到改善水質和底質的目的。

  4涌浪機功率選擇與使用方法

  在現有水質調控設備中涌浪機攪動水體能力最強。0.375kW涌浪機交換水體深度超1.2m,造浪直徑達40m;0.75kW涌浪機交換水體深度超1.5m,造浪直徑達60m;1.5kW涌浪機交換水體深度超1.8m,造浪直徑達70m。因此,根據河道寬度和水深選擇涌浪機功率大小,使配置機械的作用力達到池底,又不致侵蝕破壞岸坡;根據水體面積大小確定涌浪機使用臺數,以求在較短的時間內達到改善水環境的目的。涌浪機的生態增氧作用大于機械增氧作用,一般晴天中午打開涌浪機,時間長短按水質狀況而定。陰雨天和夜間不開機。涌浪機對岸坡侵蝕力較強,使用時需變換涌浪機位置,防止岸坡出現坍塌和沖蝕現象。

  最好在河道岸坡種植蘆葦,蘆葦在護坡的同時可吸收N、P,改善水體的富營養化狀況,對重金屬離子吸收能力強,優于其它常見的生物植物。公園內水域宜種植美人蕉、香蒲、浮萍等水生植物,美化環境,凈化水質。涌浪機使用與水生植物栽培優勢互補,相得益彰?傊,涌浪機作為葉輪式增氧機更新替代產品,具有優良的產品性能。涌浪機能耗省、噪音低,0.75kW、1.5kW的涌浪機對應的提水能力為1221m3/h、2843m3/h,增氧作用范圍廣效果好,是治理水環境污染的有效途經和方法。目前涌浪機在水產養殖上使用剛剛興起,但范圍不廣,在水污染治理上更是空白,值得大力推廣使用。

  參考文獻:

  [1]徐皓,田昌鳳,劉興國,等.養殖池塘增氧機制與裝備性能比較研究[J].漁業現代化,2017,8.

  [2]顧兆均,劉興國,王小冬,等.養殖機械水層交換效果及對池塘浮游植物的影響研究[J].農業與技術,2015,35(1):134—139.

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