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氧气溶解水温度对照表

来源:baiyundou.net   日期:2024-08-08

(1)项目背景:

华中某排水渠地处城市新城核心地块,毗邻城市化经济开发区中心,南北均为城市公园,其全长约3公里。近期因温度骤降,导致附近污水管路破裂,大量污水流入该排水渠,造成排水渠严重污染,尤其某一路段,水体黑臭明显,影响周边居民正常生活。

基于此,我司迅速采取应急方案,以期快速消黑除臭,提高水质,在最短时间内恢复排水渠水质。

图1 排水渠重点污染区域现状

(2)存在问题:

2024年1月17日,排水渠(重点路段)污水管突然破裂,大量污水流入,造成该段又黑又臭,先后通过投撒药剂应急处理以及抽换水处理,但效果都不明显,黑臭依然存在,亟需应急解决污染问题。 

(3)解决方案:

纳米气溶技术的核心是将高浓度氧气以过饱和形式溶解于水中而不产生气泡,然后大规模地将这种高含氧的水直接输送至水体中缺氧最严重的底泥上方,以一层含氧量极高的滞水层覆盖底泥,耦合生化-物化过程,改善水体及底泥微生物菌群分布,加速水体中有机污染物降解,阻断有机物、氮、磷、有害金属等污染物从底泥向水中转移的路径,控制内源污染,有效降低 COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、有害金属等污染指标,从而实现修复生态系统、改善水质的长效治理机制。

本试验根据排水渠水体污染原因及水体因污染而缺氧的现状,采取超纳米气溶复氧系统(10kg/h)对排水渠强化复氧,以期快速恢复排水渠水质,消除黑臭现状。

1)设备位置

将超纳米气溶复氧设备通过吊运放置在点位2旁(不影响行人及参观考察),设备占地面积 16.2 m2.

2 设备停放位置 

图 3  超纳米气溶复氧设备实物图

2)设备进出水

设备进水管路位于某桥下,排水渠中间位置;

设备出水管路分三路,一路放置在排水渠点位上游,一路放置排水渠点位下游,第三路放置在某桥下,其中出水管位于水下约2.5m处。 

图4 设备进出水管路布置图

3)设备接电

从附近建筑工地处接驳。

4)监测指标

*准备几个大的塑料瓶,对比每日变化情况,水样长期存放要遮光,做好视频、照片存档处理,以备待查。

5)设备运行计划

设备于2024年1月16日进场安装,1月17日调试运行,前期设备 24h 运行,将水中 DO 稳步提升过饱和,待消黑除臭完成后(大约 1 天),保持水体 DO 大于 8mg/L 即可。

(4)应用效果:

1)感官变化

启动超纳米复氧设备后,经过2天的运行,水体感官明显改善,透明度从不到10 cm提升到70 cm,臭味明显减弱甚至消失,实现水体污染的快速消黑除臭。 

图5 复氧2天后水体感官效果 

图6 复氧3天后水体感官效果 

2)理化指标变化

1)DO变化

设备启动前,排水渠溶解氧含量极低,不到1mg/L,甚至低于0.5mg/L,此时厌氧微生物占据主导优势,促使高负荷有机物进行厌氧分解,产生H2S、硫酮、NH3-N等恶臭气体。 

图7 排水渠复氧前后水体溶解氧含量

设备启动后,经过24h的运行,水体溶解氧逐步提升,水体逐渐向好转变。

2)主要考核指标

设备运行前,因污水流入,水体有机负荷高,其中,COD达到170 mg/L以上,NH3-N达到21 mg/L以上,TP 达到2.0mg/L以上,透明度低于10cm。

 经过3天的设备运行,水体各项指标均开始下降,其中,COD平均下降达到22.43%以上,NH3-N平均下降达到64.38% 以上,TP平均下降达到 62.98% 以上,透明度提高到30cm左右,水体改善明显,其主要原因归于,其一水体温度较低,有机物以颗粒态沉积到底部,其二较弱的生物降解。

经过10天的设备运行,水体逐步恢复,水体污染物进一步下降,COD降到约35mg/L,NH3-N降到约3.5mg/L,TP降到约0.3mg/L,透明度得到大幅度提升。

最终,通过超纳米气溶复氧设备的投入运行,排水渠水体水质快速实现提升,真正实现了1天除臭3天消黑,7-10天降碳除氮的目的。

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郜志肯2386氧气在一个大气压下,不同水温中的溶解度怎么算啊 -
闾斧全17287557236 ______ 在0℃时,1体积水里最多能溶解氧气0.049体积,20℃1标准大气压时,氧气的溶解度是0.031. 所以在0℃和20℃时,氧气的溶解度分别0.049和0.031.

郜志肯2386标准情况下各种气体的溶解度为多少 -
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郜志肯2386氧气是难溶于水还是不易溶于水 -
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郜志肯2386氧气的溶解度与温度的关系 急 ~~ -
闾斧全17287557236 ______ 溶解度在水中溶解度很小 随湿度的升高而减小.在0℃时,1体积水里最多能溶解氧气0.049个体积,20℃ 1标准大气压时,氧气的溶解度是0.031个体积

郜志肯2386我们已经知道这样的事实;材料1:下表是氧气与氮气在不同温度下的溶解度. 0℃ 20℃ O2 0. -
闾斧全17287557236 ______ 材料一说明在不同的温度下氧气和氮气的溶解度不同,温度越高溶解度越小;材料二说明打开瓶塞的过程是瓶内压强的改变过程,压强的改变导致气体溶解度的改变;瓶盖打开后气体喷出来,说明压强减小后气体的溶解度变小;因此气体的溶解度随温度升高而降低,随压强增大而增大. 故答案为:温度;压强.

郜志肯2386氧气在通常情况下(20°C 10^5Pa),1L水可溶解30ml的氧气.那在温度一定的情况下改变大气压,水在氧气中溶解的量是怎么改变的;在大气压一定的情况下,改变温度水在氧气中溶解的量是怎么改变的
闾斧全17287557236 ______ 温度一定的情况下大气压增大,水在氧气中溶解的量增大;在大气压一定的情况下,升温温度水在氧气中溶解的量降低;对于气体在水中的溶解都是这样,压强增大,溶解度增大;温度升高,溶解度降低

郜志肯2386常温下一升水能溶解多少氧气 -
闾斧全17287557236 ______ 氧气,空气主要组分之一,比空气重,标准状况(0℃和大气压强101325帕)下密度为1.429克/升. 无色、无臭、无味.在水中溶解度很小. 溶解度:不易溶于水 标准大气压下1L水中溶解30mL氧气 . 望lz采纳!

郜志肯2386生活中温度对氧气的溶解有影响的实例 -
闾斧全17287557236 ______[答案] 烧开后的水,温度上升,氧气的溶解度减小,气体从水中逸出;至于冷却后没有再溶解进去是因为气体的溶解度还受压强影响,氧气本身不易溶于水,再想溶解回去需要一段时间或者增大压强. 后面一个例子也不错,一般来说在忽略压强影响条件下...

(编辑:自媒体)
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