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[01264621]自换气式加压气浮净水系统研究

交易价格: 面议

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类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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技术详细介绍

加压气浮净水溶气系统泵水能耗约占整个系统能耗的90%,因此提高溶气效率对减小溶气泵水量及其能耗,增加净化产水率意义重大。

因空气由多种亨利常数不同气体混合而成,溶气罐中易溶气体先溶于水,而难溶气体则在罐中富集使罐内混合气体的平均亨利常数比新鲜空气低约10%。意味着溶气系统将增加约10%的泵水量,不但增加系统的泵水能耗,而且降低了净化产水率。

该项目系统研究了气浮净水中气泡与污粒的粘附机理及特性、污粒上浮机率自调性、气泡直径对净水效果的影响、不同组分混合气体在水中的溶解特性、自换气溶气饱和溶解度等关键理论问题,并进行了试验验证,得出了对气浮净水研究具有指导意义的结论。

建立了气浮净水系统及其各子系统运行效率计算的数学模型及系统工作性能综合评价指标体系。为气浮净水系统的评价提供了新的依据和方法。

该项目创新在于优化溶气系统的结构参数,提高溶气水的工作溶解度。同时,首次研究采用“自换气”溶气工艺,通过对溶气罐结构的特殊设计,使其在溶气过程中气容空间作大幅循环变化,气容空间变小时,对溶气罐中的旧气体进行强溶,气容空间变大时,罐内的气体组分接近新鲜空气,使溶气水的平均饱和溶解度提高。

最终在溶气系统的工作溶解度和饱和溶解度同时提高状态下,使溶气系统综合溶气效率有较大提高,可减小溶气泵水能耗约10%,提高净化产水率约10%,对降低气浮净水系统的运行成本具有特别重要的意义。

溶气罐采用SESSIL竖状溶气材料溶气效率高,防堵塞性能好。

该项目主要研究成果已达到国际先进水平。

加压气浮净水溶气系统泵水能耗约占整个系统能耗的90%,因此提高溶气效率对减小溶气泵水量及其能耗,增加净化产水率意义重大。

因空气由多种亨利常数不同气体混合而成,溶气罐中易溶气体先溶于水,而难溶气体则在罐中富集使罐内混合气体的平均亨利常数比新鲜空气低约10%。意味着溶气系统将增加约10%的泵水量,不但增加系统的泵水能耗,而且降低了净化产水率。

该项目系统研究了气浮净水中气泡与污粒的粘附机理及特性、污粒上浮机率自调性、气泡直径对净水效果的影响、不同组分混合气体在水中的溶解特性、自换气溶气饱和溶解度等关键理论问题,并进行了试验验证,得出了对气浮净水研究具有指导意义的结论。

建立了气浮净水系统及其各子系统运行效率计算的数学模型及系统工作性能综合评价指标体系。为气浮净水系统的评价提供了新的依据和方法。

该项目创新在于优化溶气系统的结构参数,提高溶气水的工作溶解度。同时,首次研究采用“自换气”溶气工艺,通过对溶气罐结构的特殊设计,使其在溶气过程中气容空间作大幅循环变化,气容空间变小时,对溶气罐中的旧气体进行强溶,气容空间变大时,罐内的气体组分接近新鲜空气,使溶气水的平均饱和溶解度提高。

最终在溶气系统的工作溶解度和饱和溶解度同时提高状态下,使溶气系统综合溶气效率有较大提高,可减小溶气泵水能耗约10%,提高净化产水率约10%,对降低气浮净水系统的运行成本具有特别重要的意义。

溶气罐采用SESSIL竖状溶气材料溶气效率高,防堵塞性能好。

该项目主要研究成果已达到国际先进水平。

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