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治理水污染选择涌浪机的原因及其原理

发布时间:2018-03-17所属分类:科技论文浏览:1

摘 要: 在如今工业化进程中,城镇区域和河道水源水污染压力在逐渐增大,水污染现象也在逐渐扩展。以往治理水污染中的物理、化学方法总是不彻底,会产生一些后遗症,而效果较好的是生物方法,生物处理对于城市景观河道和微生物污染有一定的作用,其中效果最为明显的

  在如今工业化进程中,城镇区域和河道水源水污染压力在逐渐增大,水污染现象也在逐渐扩展。以往治理水污染中的物理、化学方法总是不彻底,会产生一些后遗症,而效果较好的是生物方法,生物处理对于城市景观河道和微生物污染有一定的作用,其中效果最为明显的就是人工曝气增氧中涌浪机的使用,下面文章就对涌浪机在水污染中的具体应用展开研究。

  关键词:涌浪机,污水处理,水环境污染

  1水环境污染形成的原因

  城市景观河道和微污染水域主要污染源为生活废水,生活废水中所含的污染物主要包括了三大类型:分别为有机物、悬浮固体以及无机物。当污物含量超出水体自净能力时,即水中溶氧不足全部分解外来有机物时,有机物便不断积聚并分解耗氧,使水体底部产生“厌氧区”,厌氧菌繁殖产生硫化氢等有害物质,硫化氢含量达到一定程度后,最直观的后果是造成底泥发黑变臭。因此,生活污水过度排放、水体溶氧不足是造成水环境污染根本原因,提供充足溶氧是治理水环境污染简捷有效办法。

  2治理水污染为何选择涌浪机

  水体的曝气增氧机械常用的有水车式增氧机、叶轮式增氧机、微孔曝气设施、涌浪机等。其中水车式增氧机适合于表层水增氧,但水体交换深度不足1m,且能耗及噪音大;叶轮式增氧机局部表层增氧能力强,适合于水产养殖应急增氧,治理水污染经济上不合算且效果不太理想;微孔曝气设施为底层增氧,可有效分解水体底部有机物,但只局限于微孔设施铺设的区域,水体流动性差,设备又不易移动;涌浪机又称水层交换机,0.75kW涌浪机水层交换效果与3kW叶轮增氧机相当,能耗可省4倍。将底层水体交换上来参与机械增氧和生态增氧,是最理想的水污染生物治理设施。

  3涌浪机工作原理

  涌浪机有机械增氧效果,主要作用为生态增氧。涌浪机工作时,水体在其浮体叶轮旋转作用下,沿水面径向输出,向四周涌去,流速的加快将涌浪机旋转中心部分的流体压力降低,造成底层水流上升,从而构成一个大范围的立体循环水流。使整个水体都有机会与空气接触,提高了气液接触面积,强化了阳光利用率,促进了浮游植物的生长,充分利用和发挥了水体的生态增氧能力。

  特别需要指出的是涌浪机对溶氧的传输能力最为突出,横向通过涌浪传输,纵向通过水体交换来实现,从而在较大的范围达到整个水体溶氧均衡。通过机械增氧带给底层水体丰富的溶氧,促进耗氧细菌分解繁殖,促进底质中营养盐的释放并使氨氮、亚硝酸盐氮、硫化氢等有害物质分解转化,达到改善水质和底质的目的。

  4涌浪机功率选择与使用方法

  在现有水质调控设备中涌浪机搅动水体能力最强。0.375kW涌浪机交换水体深度超1.2m,造浪直径达40m;0.75kW涌浪机交换水体深度超1.5m,造浪直径达60m;1.5kW涌浪机交换水体深度超1.8m,造浪直径达70m。因此,根据河道宽度和水深选择涌浪机功率大小,使配置机械的作用力达到池底,又不致侵蚀破坏岸坡;根据水体面积大小确定涌浪机使用台数,以求在较短的时间内达到改善水环境的目的。涌浪机的生态增氧作用大于机械增氧作用,一般晴天中午打开涌浪机,时间长短按水质状况而定。阴雨天和夜间不开机。涌浪机对岸坡侵蚀力较强,使用时需变换涌浪机位置,防止岸坡出现坍塌和冲蚀现象。

  最好在河道岸坡种植芦苇,芦苇在护坡的同时可吸收N、P,改善水体的富营养化状况,对重金属离子吸收能力强,优于其它常见的生物植物。公园内水域宜种植美人蕉、香蒲、浮萍等水生植物,美化环境,净化水质。涌浪机使用与水生植物栽培优势互补,相得益彰。总之,涌浪机作为叶轮式增氧机更新替代产品,具有优良的产品性能。涌浪机能耗省、噪音低,0.75kW、1.5kW的涌浪机对应的提水能力为1221m3/h、2843m3/h,增氧作用范围广效果好,是治理水环境污染的有效途经和方法。目前涌浪机在水产养殖上使用刚刚兴起,但范围不广,在水污染治理上更是空白,值得大力推广使用。

  参考文献:

  [1]徐皓,田昌凤,刘兴国,等.养殖池塘增氧机制与装备性能比较研究[J].渔业现代化,2017,8.

  [2]顾兆均,刘兴国,王小冬,等.养殖机械水层交换效果及对池塘浮游植物的影响研究[J].农业与技术,2015,35(1):134—139.

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