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1、針對(duì)大水深水庫(kù)水源富營(yíng)養(yǎng)化、沉積物內(nèi)源污染嚴(yán)重等突出問(wèn)題,以及缺乏有效水源水質(zhì)改善技術(shù)的現(xiàn)狀,研究開(kāi)發(fā)了解決此類(lèi)水質(zhì)問(wèn)題的揚(yáng)水曝氣水源水質(zhì)改善技術(shù)。系統(tǒng)研究了揚(yáng)水曝氣水源水質(zhì)改善理論與技術(shù)。建立了揚(yáng)水曝氣器的理論模型,研究了藻類(lèi)運(yùn)動(dòng)分布規(guī)律、沉積物污染釋放規(guī)律。模擬了流速場(chǎng)、溶解氧分布場(chǎng)和溫度場(chǎng)。
確定了揚(yáng)水曝氣技術(shù)的應(yīng)用方法和應(yīng)用條件。將該技術(shù)應(yīng)用于水源水質(zhì)改善,混合上下水層,破壞水體分層,抑制藻類(lèi)生長(zhǎng);給水體充氧,提高
2、下層水體溶解氧,控制沉積物污染釋放,取得了顯著的水質(zhì)改善效果。
研究了藻類(lèi)在水體中的生長(zhǎng)運(yùn)動(dòng)規(guī)律,測(cè)定了藻類(lèi)的上浮速度,揭示了通過(guò)改變流場(chǎng)抑制藻類(lèi)生長(zhǎng)的機(jī)理。研究揭示了沉積物中污染物釋放規(guī)律。在此基礎(chǔ)上,提出了揚(yáng)水曝氣水源水質(zhì)改善技術(shù),針對(duì)揚(yáng)水曝氣器優(yōu)化設(shè)計(jì),建立了揚(yáng)水曝氣器結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型、提水速度數(shù)學(xué)模型、充氧能力數(shù)學(xué)模型,利用CFD模型對(duì)餛合流場(chǎng)進(jìn)行了流速場(chǎng)、水質(zhì)場(chǎng)、溫度場(chǎng)的定量模擬,形成了系統(tǒng)的揚(yáng)水曝氣技術(shù)理論基礎(chǔ)。<
3、br> 研究開(kāi)發(fā)出了具有提水和充氧能力的揚(yáng)水曝氣器,通過(guò)實(shí)驗(yàn)室試制、中試和生產(chǎn)性試驗(yàn),確定了揚(yáng)水曝氣器的結(jié)構(gòu)組成,實(shí)現(xiàn)了提水和充氧兩大功能,并將揚(yáng)水曝氣器設(shè)計(jì)成長(zhǎng)度可調(diào)結(jié)構(gòu),自動(dòng)適應(yīng)水位變化,提高混合效果。研究開(kāi)發(fā)了揚(yáng)水曝氣與生物接觸氧化組合水質(zhì)改善技術(shù),確定了組合技術(shù)的結(jié)構(gòu)組成、組合方式。揚(yáng)水曝氣技術(shù)及其組合技術(shù)能夠用于混合上下水層,抑制藻類(lèi)生長(zhǎng);增加水體溶解氧,控制沉積物中污染物釋放,解決大水深水庫(kù)水源富營(yíng)養(yǎng)化和沉積物內(nèi)源污染
4、問(wèn)題。
研究確定了揚(yáng)水曝氣技術(shù)抑制藻類(lèi)生長(zhǎng)的應(yīng)用條件、應(yīng)用方法和作用范圍。揚(yáng)水曝氣技術(shù)抑制藻類(lèi)生長(zhǎng)的水力條件是:循環(huán)水流的下向流速大于1.65cm/min,抑制藻類(lèi)生長(zhǎng)的水深條件是:水深大于10m。通過(guò)CFD模型模擬了揚(yáng)水曝氣器周?chē)牧魉賵?chǎng),確定了揚(yáng)水曝氣技術(shù)抑制藻類(lèi)生長(zhǎng)的能力和作用范圍,從而確定揚(yáng)水曝氣器的布置間距。
將揚(yáng)水曝氣技術(shù)應(yīng)用于天津市芥園水廠預(yù)沉池,抑制藻類(lèi)生長(zhǎng),在停留時(shí)間為27h的條件下,成功抑
5、制了藻類(lèi)的生長(zhǎng),使藻類(lèi)由正增長(zhǎng)9.32%轉(zhuǎn)變成衰減4.64%,總量下降了14%,影響范圍內(nèi)藻類(lèi)下降了26.5%。根據(jù)理論分析,在大水深、停留時(shí)間長(zhǎng)的水源水體中,藻類(lèi)的生長(zhǎng)將基本被控制。
研究確定了揚(yáng)水曝氣技術(shù)控制沉積物中污染物釋放的應(yīng)用條件、應(yīng)用方法和作用范圍。揚(yáng)水曝氣技術(shù)抑制沉積物中氮、有機(jī)質(zhì)釋放的條件是將沉積物表面溶解氧提升到Zmg/L以上,抑制磷、鐵、錳釋放的條件是將沉積物表面溶解氧提升到lm留L以上。通過(guò)CFD模型
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