在曝气系统中漩涡气泵如何控制流量
这里说的漩涡气泵,也就是高压风机,其中也包括罗茨风机等,不管使用哪种设备,它们的曝气原理及使用方法都是一样的,所以曝气的流量控制也是一样的。不稳定的流量分布会扰乱平衡度,使得本来就容易产生振荡的溶解氧控制变得更加难以掌握。
曝气池通常是几百平米,大的几千平米的流动水池,空气管路通过总管道和支管道将空气输送到池底的曝气装置,比如空气由A总管分别输送到B、C、D等。在曝气系统设计中,曝气度应当按照需求均匀分布,实际上,由于管道压力存在一定损失,B位置和D位置的空气压力和流量或许会存在一定差异,当总气量由于水质或水量变化而调整时,B位置和D位置的压差和流量差也会发生改变,这会造成曝气分布的偏差,而且这种偏差也是变化的;
另外,在曝气系统进行时,如果某位置(如D)的曝气设施堵塞了或都破损了,会造成该位置压力和流量的改变,同时会引起整个空气管路的压力和流量重新分布,其他各点(B、C、E、F)的空气流量也会发生相应改变,引起曝气量分布的偏差。上述运行中的曝气分布不均往往是隐藏性的,水面上是很难发现的。
曝气分布不均匀使得溶解氧更加困难。因为在工程中,溶解氧只能检测某点,不能反映出氧量的整体分布情况,溶解氧控制的一个条件是溶解氧值真实地反映曝气池生物反应的环境状态,当曝气量分布不均时,控制效果也不会理想。
因此,空气流量的控制是曝气控制中十分重要的一个环节,如果在B、C、D、E、F位置安装流量检测设备和调节阀门,并建立控制环节,流量偏差就会在运行中被纠正,溶解氧的控制也会更加有效。
另外,在曝气系统进行时,如果某位置(如D)的曝气设施堵塞了或都破损了,会造成该位置压力和流量的改变,同时会引起整个空气管路的压力和流量重新分布,其他各点(B、C、E、F)的空气流量也会发生相应改变,引起曝气量分布的偏差。上述运行中的曝气分布不均往往是隐藏性的,水面上是很难发现的。
因此,空气流量的控制是曝气控制中十分重要的一个环节,如果在B、C、D、E、F位置安装流量检测设备和调节阀门,并建立控制环节,流量偏差就会在运行中被纠正,溶解氧的控制也会更加有效。