
අන්තර්ගත වගුව
- ක්ෂුද්රපෝෂිත වාතනයේ ඔක්සිජන් කාර්ය සාධනය සඳහා පරීක්ෂණ ක්රම
- ඔක්සිජන්කරණ කාර්ය සාධනය මත වාතනයේ බලපෑම
- ඔක්සිජන්කරන කාර්ය සාධනය මත සිදුරු ප්රමාණයේ බලපෑම
- ඔක්සිජන්කරණ කාර්ය සාධනය මත ස්ථාපනය ජල ගැඹුරේ බලපෑම
- පරීක්ෂණ නිගමනය
1.ක්ෂුද්රපෝෂිත වාතනයේ ඔක්සිජන්කරන ක්රියාකාරිත්වය සඳහා පරීක්ෂණ ක්රම
අපජල පිරිපහදු පද්ධතිය තුළ, වාතනය කිරීමේ ක්රියාවලිය සමස්ත අපජල පවිත්රාගාරයේ බලශක්ති පරිභෝජනයෙන් 45% සිට 75% දක්වා වන අතර, වාතන ක්රියාවලියේ ඔක්සිජන් හුවමාරු කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, වර්තමාන අපජල පවිත්රාගාරය බහුලව භාවිතා වේ අනන්ත බුබුලු. පද්ධති.විශාල හා මධ්යම ප්රමාණයේ බුබුලු වල වාතන පද්ධතිය හා සසඳන විට සියුම් බුබුලු වාතන පද්ධතියට බලශක්ති පරිභෝජනයෙන් 50%ක් පමණ ඉතිරි කර ගත හැක. එසේ වුවද, එහි වාතන ක්රියාවලියේ ඔක්සිජන් උපයෝගිතා අනුපාතය ද 20% සිට 30% දක්වා පරාසයක පවතී. මීට අමතරව, දූෂිත ගංගාවලට ප්රතිකාර කිරීම සඳහා සියුම් බුබුලු වාතනය කිරීමේ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට චීනයේ තවත් ප්රදේශ තිබේ, නමුත් විවිධ ජල තත්ව සඳහා සියුම් බුබුලු වාතනය සාධාරණ ලෙස තෝරා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ පර්යේෂණ නොමැත.
එබැවින්, සැබෑ නිෂ්පාදනය සහ යෙදුම සඳහා සිහින් බුබුලු වායුකාරක ඔක්සිජන්කරණ කාර්ය සාධන පරාමිතීන් ප්රශස්ත කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.
නොබැඳි බුබුලු වාතනය සහ ඔක්සිජන්කරණයට බලපාන බොහෝ සාධක ඇත, ඒවායින් වඩාත් වැදගත් වන්නේ වාතන පරිමාව, සිදුරු ප්රමාණය සහ ජල ගැඹුර ස්ථාපනය කිරීමයි.
වර්තමානයේ, සියුම් බුබුලු වායුකාරකයේ ඔක්සිජන්කරණ ක්රියාකාරිත්වය සහ දේශීය හා විදේශීය සිදුරු ප්රමාණය සහ ස්ථාපන ගැඹුර අතර සම්බන්ධය පිළිබඳ අධ්යයනයන් අඩුය. සම්පූර්ණ ඔක්සිජන් ස්කන්ධ හුවමාරු සංගුණකය සහ ඔක්සිජන්කරණ ධාරිතාව වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි පර්යේෂණ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන අතර වාතනය කිරීමේ ක්රියාවලියේදී බලශක්ති පරිභෝජන ගැටලුව නොසලකා හැරේ. අපි න්යායාත්මක බල කාර්යක්ෂමතාවය ප්රධාන පර්යේෂණ දර්ශකය ලෙස ගනිමු, ඔක්සිජන්කරණ ධාරිතාව සහ ඔක්සිජන් භාවිතයේ ප්රවණතාවය සමඟ ඒකාබද්ධව, යෙදුම සඳහා යොමුවක් සැපයීම සඳහා, වාතනය කාර්යක්ෂමතාව ඉහළම වන විට, මුලින් වාතන පරිමාව, විවරය විෂ්කම්භය සහ ස්ථාපන ගැඹුර ප්රශස්ත කරමු. සැබෑ ව්යාපෘතියේ සියුම් බුබුලු වාතනය කිරීමේ තාක්ෂණය.
1.ද්රව්ය සහ ක්රම
1.1 පරීක්ෂණ සැකසුම
පරීක්ෂණ සැකසුම ප්ලෙක්සිග්ලාස් වලින් සාදන ලද අතර, ප්රධාන ශරීරය D {{0}.4 m × 2 m සිලින්ඩරාකාර වාතන ටැංකියක් වන අතර ජල මතුපිටට මීටර් 0.5 ක් පහළින් පිහිටා ඇති ද්රාවිත ඔක්සිජන් පරීක්ෂණයක් (රූපය 1 හි පෙන්වා ඇත. )

රූපය 1 වාතනය සහ ඔක්සිජන් පරීක්ෂණ සැකසුම
1.2 පරීක්ෂණ ද්රව්ය
සිහින් බුබුලු වායුකාරකය, රබර් පටලයකින් සාදා ඇත, විෂ්කම්භය 215 mm, සිදුරු ප්රමාණය 50, 100, 200, 500, 1 000 μm. sension378 බෙන්ච්ටොප් විසුරුවා හරින ලද ඔක්සිජන් පරීක්ෂක, HACH, USA. ගෑස් ෙරොටර් ප්රවාහ මීටර්, පරාසය 0 ~ 3 m3 / h, නිරවද්යතාව ± 0.2%. HC-S බ්ලෝවර්. උත්ප්රේරක: CoCl2-6H2O, විශ්ලේෂණාත්මකව පිරිසිදු; ඩිඔක්සිඩන්ට්: Na2SO3, විශ්ලේෂණාත්මකව පිරිසිදු.
1.3 පරීක්ෂණ ක්රමය
ස්ථිතික ස්ථිතික නොවන ක්රමය භාවිතයෙන් පරීක්ෂණය සිදු කරන ලදී, එනම් Na2SO3 සහ CoCl2-6H2O පරීක්ෂණය අතරතුර ඔක්සිහරණය සඳහා ප්රථමයෙන් මාත්රාව ලබා දුන් අතර, ජලයේ දියවී ඇති ඔක්සිජන් {{5} දක්වා අඩු කළ විට වාතනය ආරම්භ කරන ලදී. }. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ජලයේ දියවී ඇති ඔක්සිජන් සාන්ද්රණයේ වෙනස්වීම් සටහන් කර ඇති අතර KLa අගය ගණනය කරන ලදී. විවිධ වාතන පරිමාවන් (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 m3/h), විවිධ සිදුරු ප්රමාණ (50, 100,) යටතේ ඔක්සිජන් කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කරන ලදී. 200, 500, 1,000 μm), සහ විවිධ ජල ගැඹුර (0.8, 1.1, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0 m), සහ CJ/T වෙත ද යොමු කරන ලදී.
3015.2 -1993 "Aerator පැහැදිලි ජල ඔක්සිජන්කරණ කාර්ය සාධන නිර්ණය" සහ එක්සත් ජනපදය පැහැදිලි ජල ඔක්සිජන්කරණ පරීක්ෂණ ප්රමිතීන්.
2.ප්රතිඵල සහ සාකච්ඡාව
2.1 පරීක්ෂණයේ මූලධර්මය
පරීක්ෂණයේ මූලික මූලධර්මය පදනම් වී ඇත්තේ 1923 දී විට්මන් විසින් යෝජනා කරන ලද ද්විත්ව පටල න්යාය මත ය. ඔක්සිජන් ස්කන්ධ හුවමාරු ක්රියාවලිය සමීකරණයෙන් ප්රකාශ කළ හැකිය (1).
එහිදී: dc/dt - ස්කන්ධ හුවමාරු අනුපාතය, එනම්, ඒකක කාලයකට ජල ඒකක පරිමාවකට මාරු කරන ලද ඔක්සිජන් ප්රමාණය, mg/(Ls).
KLa - පරීක්ෂණ තත්ත්වයේදී වායුකාරකයේ සම්පූර්ණ ඔක්සිජන් හුවමාරු සංගුණකය, min-1 ;
C* - ජලයෙහි සංතෘප්ත ද්රාවිත ඔක්සිජන්, mg/L.
Ct - වාතනය වන මොහොතේ ජලයේ දියවී ඇති ඔක්සිජන් t, mg/L.
පරීක්ෂණ උෂ්ණත්වය අංශක 20 ක් නොවේ නම්, KLa සඳහා නිවැරදි කිරීමට සමීකරණය (2) භාවිතා කළ හැක:
ඔක්සිජන්කරන ධාරිතාව (OC, kg/h) සමීකරණය (3) මගින් ප්රකාශ වේ.
කොහෙද: V - වාතන තටාක පරිමාව, m3.
ඔක්සිජන් භාවිතය (SOTE, %) සමීකරණය (4) මගින් ප්රකාශ වේ.
කොහෙද: q - සම්මත තත්වයේ වාතනය පරිමාව, m3/h.
සෛද්ධාන්තික බල කාර්යක්ෂමතාව [E, kg/(kW-h)] සමීකරණය මගින් ප්රකාශ වේ (5).
කොහෙද: P - වාතනය උපකරණ බලය, kW.
වායුකාරක ඔක්සිජන්කරණ කාර්ය සාධනය ඇගයීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන දර්ශක වන්නේ සම්පූර්ණ ඔක්සිජන් ස්කන්ධ හුවමාරු සංගුණකය KLa, ඔක්සිජන්කරණ ධාරිතාව OC, ඔක්සිජන් භාවිත අනුපාතය SOTE සහ න්යායාත්මක බල කාර්යක්ෂමතාව E [7] වේ. පවතින අධ්යයනයන් මගින් සම්පූර්ණ ඔක්සිජන් ස්කන්ධ හුවමාරු සංගුණකය, ඔක්සිජන්කරන ධාරිතාව සහ ඔක්සිජන් භාවිතයේ ප්රවණතා කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති අතර න්යායාත්මක බල කාර්යක්ෂමතාවය කෙරෙහි අඩු අවධානයක් යොමු කර ඇත [8, 9]. න්යායාත්මක බල කාර්යක්ෂමතාව, එකම කාර්යක්ෂමතා දර්ශකය [10] ලෙස, මෙම අත්හදා බැලීමේ කේන්ද්රස්ථානය වන වාතන ක්රියාවලියේ බලශක්ති පරිභෝජන ගැටළුව පිළිබිඹු කළ හැකිය.
2.2ඔක්සිජන්කරණ කාර්ය සාධනය මත වාතනයේ බලපෑම
විවිධ වාතන මට්ටම් වල ඔක්සිජන්කරණ කාර්ය සාධනය 200 μm හි සිදුරු විශාලත්වයකින් යුත් වායුකාරකයේ පතුලේ මීටර් 2 ක වාතනය මගින් ඇගයීමට ලක් කරන ලද අතර ප්රතිඵල 2 හි පෙන්වා ඇත.

රූපය 2 K හි විචලනය සහ වාතනය අනුපාතය සමඟ ඔක්සිජන් භාවිතය
රූප සටහන 2 සිට දැකිය හැකි පරිදි, වාතනය පරිමාව වැඩි වීමත් සමඟ KLa ක්රමයෙන් වැඩි වේ. මෙයට ප්රධාන වශයෙන් හේතු වන්නේ වාතනය පරිමාව විශාල වන තරමට වායු-ද්රව සම්බන්ධතා ප්රදේශය විශාල වන අතර ඔක්සිජන්කරණ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වීමයි. අනෙක් අතට, සමහර පර්යේෂකයන් විසින් වාතනය පරිමාව වැඩි වීමත් සමඟ ඔක්සිජන් පරිහරණ අනුපාතය අඩු වන බව සොයා ගත් අතර, මෙම අත්හදා බැලීමේදී ද එවැනිම තත්වයක් දක්නට ලැබේ. මක්නිසාද යත්, යම් ජල ගැඹුරක් යටතේ, වාතනය පරිමාව කුඩා වන විට ජලයේ බුබුලු වල පදිංචි කාලය වැඩි වන අතර, ගෑස්-දියර සම්බන්ධතා කාලය දිගු වේ; වාතනය පරිමාව විශාල වන විට, ජල කඳේ කැළඹීම ශක්තිමත් වන අතර, ඔක්සිජන් බොහොමයක් ඵලදායී ලෙස භාවිතා නොකරන අතර, අවසානයේදී ජලයේ මතුපිට සිට බුබුලු ආකාරයෙන් වාතයට මුදා හරිනු ලැබේ. මෙම අත්හදා බැලීමෙන් ලබාගත් ඔක්සිජන් උපයෝගිතා අනුපාතය සාහිත්යය හා සසඳන විට ඉහළ මට්ටමක නොතිබුනේ, ප්රතික්රියාකාරක උස ප්රමාණවත් නොවීම නිසා සහ ඔක්සිජන් විශාල ප්රමාණයක් ජල තීරුව හා සම්බන්ධ නොවී පිටව ගොස් ඔක්සිජන් උපයෝගිතා අනුපාතය අඩු කිරීම නිසා විය හැකිය.
වාතනය සමඟ න්යායාත්මක බල කාර්යක්ෂමතාවයේ (E) විචලනය Fig. 3 හි පෙන්වා ඇත.
රූපය 3 වාතන පරිමාවට එරෙහිව න්යායාත්මක බල කාර්යක්ෂමතාව
රූපය 3 හි දැකිය හැකි පරිදි, වැඩිවන වාතනය සමඟ න්යායික බල කාර්යක්ෂමතාව ක්රමයෙන් අඩු වේ. මක්නිසාද යත් ඇතැම් ජල ගැඹුර තත්ව යටතේ වාතනය පරිමාව වැඩිවීමත් සමඟ සම්මත ඔක්සිජන් හුවමාරු අනුපාතය වැඩි වන නමුත් බ්ලෝවර් විසින් පරිභෝජනය කරන ප්රයෝජනවත් කාර්යයේ වැඩි වීම සම්මත ඔක්සිජන් හුවමාරු අනුපාතයේ වැඩිවීමට වඩා සැලකිය යුතු බැවින් න්යායාත්මක බල කාර්යක්ෂමතාව අත්හදා බැලීමේ දී පරීක්ෂා කරන ලද වාතන පරිමාවේ පරාසය තුළ වාතන පරිමාව වැඩි වීමත් සමඟ අඩු වේ. Fig. හි ප්රවණතා ඒකාබද්ධ කිරීම. 2 සහ 3, හොඳම ඔක්සිජන්කරණ කාර්ය සාධනය 0.5 m3/h වාතන පරිමාවකින් ලබා ගත හැකි බව සොයා ගත හැක.
3. ඔක්සිජන්කරන කාර්ය සාධනය මත සිදුරු ප්රමාණයේ බලපෑම
සිදුරු ප්රමාණය බුබුලු සෑදීමට විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි, සිදුරු ප්රමාණය විශාල වන තරමට බුබුලේ ප්රමාණය විශාල වේ. බලපෑමේ ඔක්සිජන් කාර්ය සාධනය පිළිබඳ බුබුලු ප්රධාන වශයෙන් අංශ දෙකකින් ප්රකාශ වේ: පළමුව, තනි බුබුලු කුඩා වන තරමට, සමස්ත බුබුල නිශ්චිත මතුපිට ප්රදේශය විශාල වන තරමට, ගෑස්-ද්රව ස්කන්ධ හුවමාරු සම්බන්ධතා ප්රදේශය විශාල වන තරමට, මාරු කිරීමට වඩාත් හිතකර වේ. ඔක්සිජන්; දෙවනුව, බුබුලු විශාල වන තරමට, ජලය ඇවිස්සීමේ කාර්යභාරය ශක්තිමත් වන අතර, වායු-දියර මිශ්රණය වේගවත් වන අතර, ඔක්සිජන්කරණයේ බලපෑම වඩා හොඳය. බොහෝ විට ස්කන්ධ හුවමාරු ක්රියාවලියේ පළමු කරුණ ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. පරීක්ෂණය 0.5 m3/h ලෙස සකසා ඇති වාතන පරිමාව වනු ඇත, KLa සහ ඔක්සිජන් භාවිතය මත සිදුරු ප්රමාණයේ බලපෑම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, රූපය 4 බලන්න.

රූපය 4 KLa හි විචල්ය වක්ර සහ සිදුරු ප්රමාණයෙන් ඔක්සිජන් භාවිතය
4 රූපයෙන් පෙනෙන පරිදි සිදුරු ප්රමාණය වැඩිවීමත් සමඟ KLa සහ ඔක්සිජන් භාවිතය යන දෙකම අඩු විය. එකම ජල ගැඹුරේ සහ වාතන පරිමාවේ කොන්දේසිය යටතේ, 50 μm විවර වායුවේ KLa 1,000 μm විවරය වාතනය මෙන් තුන් ගුණයක් පමණ වේ. එම නිසා, aerator යම් ජල ගැඹුරක ස්ථාපනය කරන විට, aerator ඔක්සිජන් කිරීමේ ධාරිතාව සහ ඔක්සිජන් භාවිතයේ කුඩා විවරය වැඩි වේ.
සිදුරු ප්රමාණය සමඟ න්යායික බල කාර්යක්ෂමතාවයේ විචලනය රූප සටහන 5 හි දැක්වේ.

රූපය 5 න්යායාත්මක බල කාර්යක්ෂමතාවයට එදිරිව සිදුරු ප්රමාණය
රූප සටහන 5 හි දැකිය හැකි පරිදි, න්යායාත්මක බල කාර්යක්ෂමතාවය විවරය ප්රමාණය වැඩිවීමත් සමඟ වැඩි වීමේ සහ අඩු වීමේ ප්රවණතාවක් පෙන්නුම් කරයි. මක්නිසාද යත්, එක් අතකින්, කුඩා විවරය වායුකාරකය විශාල KLa සහ ඔක්සිජන්කරණ ධාරිතාවකින් යුක්ත වන අතර එය ඔක්සිජන්කරණයට හිතකර වේ. අනෙක් අතට, විවරය විෂ්කම්භය අඩු වීමත් සමඟ යම් ජල ගැඹුරක් යටතේ ප්රතිරෝධය අහිමි වීම වැඩි වේ. ප්රවර්ධන ආචරණයේ ප්රතිරෝධක අලාභය මත සිදුරු ප්රමාණය අඩු කිරීම ඔක්සිජන් ස්කන්ධ හුවමාරුවේ කාර්යභාරයට වඩා වැඩි වන විට, සිදුරු ප්රමාණය අඩු කිරීමත් සමඟ න්යායාත්මක බල කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ. එබැවින්, විවරය විෂ්කම්භය කුඩා වන විට, විවරය විෂ්කම්භය වැඩි වීමත් සමඟ සෛද්ධාන්තික බල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වනු ඇත, සහ 1.91 kg / (kW-h) උපරිම අගයට ළඟා වීමට 200 μm විවරය විෂ්කම්භය; විවරය විෂ්කම්භය > 200 μm, වාතන ක්රියාවලියේ ප්රතිරෝධක අලාභය තවදුරටත් වාතන ක්රියාවලියේ ප්රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරන විට, KLa සහ වායුකාරකයේ විවරය විෂ්කම්භය වැඩි වීමත් සමඟ ඔක්සිජන්කරණ ධාරිතාව අඩු වනු ඇත, එබැවින් න්යායාත්මක බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සැලකිය යුතු පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කරයි.
4. ඔක්සිජන්කරනය මත ස්ථාපනය ජල ගැඹුරේ බලපෑම
වාතනය ස්ථාපනය කර ඇති ජලයෙහි ගැඹුර වාතනය සහ ඔක්සිජන්කරන බලපෑම මත ඉතා සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇත. පර්යේෂණාත්මක අධ්යයනයේ ඉලක්කය වූයේ මීටර් 2 ට අඩු නොගැඹුරු ජල මාර්ගයකි. තටාකයේ ජල ගැඹුර අනුව වායුකාරකයේ වාතනය ගැඹුර තීරණය විය. පවතින අධ්යයනයන් ප්රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ වායුකාරකයේ ගිලී ඇති ගැඹුර (එනම්, වාතනය තටාකයේ පතුලේ ස්ථාපනය කර ඇති අතර ජල ප්රමාණය වැඩි කිරීමෙන් ජල ගැඹුර වැඩි වේ) සහ පරීක්ෂණය ප්රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ එහි ස්ථාපන ගැඹුර කෙරෙහි ය. වායුකාරකය (එනම්, තටාකයේ ඇති ජල ප්රමාණය නියතව තබා ඇති අතර, වාතනය කිරීමේ බලපෑම සඳහා හොඳම ජල ගැඹුර සොයා ගැනීම සඳහා වාතනයේ ස්ථාපන උස සකස් කරනු ලැබේ), සහ KLa සහ ඔක්සිජන් භාවිතයේ වෙනස්කම් ජලයේ ගැඹුර සමඟ රූපය 6 හි පෙන්වා ඇත.

රූපය 6 K හි විචල්ය වක්ර සහ ජල ගැඹුර සමඟ ඔක්සිජන් භාවිතය
රූප සටහන 6 පෙන්නුම් කරන්නේ ජල ගැඹුර වැඩිවීමත් සමඟ KLa සහ ඔක්සිජන් භාවිතය යන දෙකම පැහැදිලි වැඩිවන ප්රවණතාවක් පෙන්නුම් කරන අතර KLa 0.8 m ජල ගැඹුර සහ 2 m ජල ගැඹුරේදී හතර ගුණයකට වඩා වෙනස් වන බවයි. මෙයට හේතුව ජලයේ ගැඹුර, ජල තීරයේ බුබුලු වල පදිංචි කාලය දිගු වන අතර, ගෑස්-දියර සම්බන්ධතා කාලය දිගු වන අතර, ඔක්සිජන් හුවමාරු බලපෑම වඩා හොඳය. එබැවින්, වායුකාරකය සවි කර ඇති ගැඹුර, ඔක්සිජන් ධාරිතාව සහ ඔක්සිජන් භාවිතය සඳහා වඩාත් හිතකර වේ. නමුත් ජල ගැඹුර ස්ථාපනය එම අවස්ථාවේ දී ප්රතිරෝධය පාඩුව ද වැඩි වනු ඇත වැඩි වනු ඇත, ප්රතිරෝධක අලාභය ජය ගැනීම සඳහා, එය අනිවාර්යයෙන්ම බලශක්ති පරිභෝජනය හා මෙහෙයුම් වියදම් වැඩි කිරීමට හේතු වන වාතනය ප්රමාණය වැඩි කිරීමට අවශ්ය වේ. එබැවින්, ප්රශස්ත ස්ථාපන ගැඹුර ලබා ගැනීම සඳහා, න්යායික බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ ජල ගැඹුර අතර සම්බන්ධතාවය ඇගයීමට අවශ්ය වේ, වගුව 1 බලන්න.
|
වගුව 1 ජල ගැඹුරේ කාර්යයක් ලෙස න්යායික බල කාර්යක්ෂමතාව |
|||
|
ගැඹුර/මී |
E/(kg.kw-1.h-1) |
ගැඹුර/මී |
E/(kg.kw-1.h-1) |
|
0.8 |
0.50 |
1.1 |
1.10 |
1 වගුවේ දැක්වෙන්නේ, 0.8 m ස්ථාපන ගැඹුරකදී, 0.5 kg/(kW-h) පමණක් සමඟින්, නොගැඹුරු ජල වාතනය නුසුදුසු බවට සෛද්ධාන්තික බල කාර්යක්ෂමතාව අතිශයින් අඩු බවයි. 1.1 ~ 1.5 m පරාසයක ජල ගැඹුර ස්ථාපනය කිරීම, ඔක්සිජන්කරණ ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වීම හේතුවෙන්, ප්රතිරෝධක බලපෑම මගින් වායුකාරකය නොපැහැදිලි වන අතර, එම නිසා න්යායික බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වේගයෙන් වැඩිවේ. ජල ගැඹුර තවත් මීටර් 1.8 දක්වා වැඩි වන විට, ඔක්සිජන්කරණ ක්රියාකාරිත්වයට ප්රතිරෝධක අලාභයේ බලපෑම වඩ වඩාත් වැදගත් වන අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස න්යායික බල කාර්යක්ෂමතාවයේ වර්ධනය සමතලා වීමට නැඹුරු වන නමුත් තවමත් වැඩිවන ප්රවණතාවක් පෙන්නුම් කරයි. මීටර් 2 ක ජල ගැඹුරකින්, සෛද්ධාන්තික බල කාර්යක්ෂමතාව උපරිම 1.97 kg/(kW-h) දක්වා ළඟා වේ. එබැවින්, නාලිකා සඳහා <2 m, ප්රශස්ත ඔක්සිජන්කරණය සඳහා පහළ වාතනය වඩාත් කැමති වේ.
5. පරීක්ෂණ නිගමනය
1.පරීක්ෂණ ජල ගැඹුරේදී සියුම් බුබුලු වාතනය පැහැදිලි ජල ඔක්සිජන්කරන පරීක්ෂණය සඳහා ස්ථිතික ස්ථාවර නොවන ක්රමය භාවිතා කිරීම (< 2 m) and pore size (50 ~ 1 000 μm) conditions, the total oxygen mass transfer coefficient KLa and oxygen utilisation increased with the installation of the water depth; with the increase in pore size and decreased. In the process of increasing the aeration volume from 0.5 m3/h to 3 m3/h, the total oxygen mass transfer coefficient and oxygenation capacity gradually increased, and the oxygen utilisation rate decreased.
2. න්යායාත්මක බල කාර්යක්ෂමතාවය සඵලතාවයේ එකම දර්ශකය වේ. පරීක්ෂණ තත්වයන් තුළ, ජල ගැඹුරේ වාතනය සහ ස්ථාපනය සමඟ න්යායික බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන අතර, විවරය වැඩි වීමත් සමග පළමු වැඩි වීම සහ පසුව අඩු වේ. ජල ගැඹුර සහ විවරය ස්ථාපනය කිරීම ඔක්සිජන්කරණ කාර්ය සාධනය හොඳම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සාධාරණ සංයෝජනයක් විය යුතුය, සාමාන්යයෙන්, වායුකාරක විවරයෙහි ජලය තෝරා ගැනීමේ ගැඹුර වැඩි වේ.
3.පරීක්ෂණ ප්රතිඵල වලින් පෙනී යන්නේ නොගැඹුරු ජල වාතනය භාවිතා නොකළ යුතු බවයි. 2 m ස්ථාපන ගැඹුරකදී, 0.5 m3/h වාතනය පරිමාවක් සහ 200 μm සිදුරු විශාලත්වයකින් යුත් වායුකාරකයක් මඟින් උපරිම වාචික බල කාර්යක්ෂමතාව 1.97 kg/(kW-h) විය.

ඉහත දැක්වෙන්නේ අපගේ R & D දත්ත, නිෂ්පාදන කාර්ය සාධනය අඛණ්ඩව ප්රශස්ත කිරීම සඳහා දත්ත සඳහා කැපවී, මූලයේ සිට වාතනය තැටි විවරය, EPDM පටල සම කැඩීමට, අවහිර වීමට සහ වෙනත් ගැටළු විසඳීමට.
NIHAO යනු නිෂ්පාදනවල නිරවද්යතාවය සහ ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා වෘත්තීය පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායමක් සහ විශේෂිත කර්මාන්තශාලා උපකරණ සමඟ ජල පිරිපහදු කර්මාන්තයේ ජ්යෙෂ්ඨ ප්රමුඛයා ලෙස වසර විස්සකට වැඩි කාලයක් රබර් සහ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කළ චීනයේ පළමු සමාගමයි.
අපි වසර 10 කට වැඩි කාලයක් ටියුබ් ඩෆියුසර් සහ ඩිස්ක් ඩෆියුසර් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විශේෂඥයින් වෙමු. Aeration disc membrane skin අපි R & D කණ්ඩායමේ අඛණ්ඩ පරීක්ෂණයෙන් සහ පටල සමේ විස්තීර්ණ ක්රියාකාරිත්වයේ අපගේ සමස්ත වැඩිදියුණු කිරීම් වැඩිදියුණු කිරීමෙන් පසුව, වසර අටක් දක්වා ක්ෂුද්ර විච්ඡේදක නොවන අවහිරතා භාවිතා කිරීමෙන් තෙල් රහිත සූත්රය භාවිතා කරමු. උසස් තත්ත්වයේ EPDM 100% නව ද්රව්ය භාවිතා කිරීම පමණක් නොව, විවිධ බල විෂ්කම්භයන් හරහා කාබන් කළු අනුපාතයෙන් 38% ක් එකතු කරන ලද අතර එමඟින් පටල සමේ ඔරොත්තු දීමේ ක්රියාකාරිත්වය සහ කඳුළු ප්රතිරෝධය ශක්තිමත් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම පුළුල් කරයි.
අපගේ තැටි විසරණයට පහත වාසි ඇත:
1. ප්රති-අවහිර කිරීම, හොඳ ආපසු ගලායාම වැළැක්වීම, විශාල සම්බන්ධතා ප්රදේශය, ශක්තිමත් විඛාදන ප්රතිරෝධය
2. ශක්තිමත් පටල සමේ කඳුළු ප්රතිරෝධය, ජල ප්රතිරෝධය, වඩා හොඳ බලපෑම් ප්රතිරෝධය
3.ඒකාකාරී බුබුලු, ඉහළ කාර්යක්ෂම වාතනය, ඉහළ ඔක්සිජන් භාවිතය, බලශක්ති ඉතිරිය, මෙහෙයුම් පිරිවැය ඵලදායී ලෙස අඩු කිරීම
වාතන නලයේ වාසි:
එකලස් කිරීමට පහසු, තටාක පයිප්පයේ පතුලේ සහ වාතනය කරන පයිප්ප එකකට, අමතර නල උපකරණ අවශ්ය නොවේ, මිල අනෙකුත් ක්ෂුද්රපෝර වායුකාරකයට වඩා අඩුය. එකම අම්ලය සහ ක්ෂාර ප්රතිරෝධය, වයසට යෑමට පහසු නැත, දිගු ක්රියාකාරී ජීවිතය. වාතනය bulge දී, වාතනය නොවේ සමතලා, සමතලා, විචල්ය microporous වසා ඇත, ඒ නිසා දීර්ඝ කාලයක් සඳහා වාතනය අත්හිටුවීම, අවහිර නොවනු ඇත.
NIHAO වෘත්තීය කණ්ඩායම සහ R & D කාර්ය මණ්ඩලය, ඔබට සත්ය දර්ශන නිර්මාණය, සාධාරණ පිරිවිතරයන් ඔබේ වායුකාරකයට අදාළ වන හොඳම දේ තෝරා ගැනීමට! වඩා හොඳ සහ පිරිසිදු අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට අපි අවංකවම බලාපොරොත්තු වෙමු!











