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应用水力空化技术灭杀富营养化水体中藻类的研究.doc

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1、水利水电工程专业毕业论文 精品论文 应用水力空化技术灭杀富营养化水体中藻类的研究关键词:水力空化技术 富营养化水体 藻类灭杀 除藻技术摘要:去除富营养化水体中藻类的方法有:物理法,化学法,生物法。这些方法中已有的技术都有其各自的弊端,不能满足快速发展的环保要求。故本研究在总结了国内外有关除藻技术的研究成果及经验教训的基础上,将安全廉价的水力空化技术应用于杀藻,以满足净化富营养化水体的需求。 水力空化是一种流体力学现象。水力空化过程中产生的空泡在液体中运动和崩溃时提供的局部高温高压、发光、放电、强烈冲击波、高速射流等极端条件可强化物理和化学过程,如可使水分子在空化气泡内发生化学键断裂、产生自由基

2、。国内外已经有学者将水力空化技术运用到污水中有机污染物的降解研究,但在藻类的灭杀方面却鲜有报道。 鉴于现有的水力空化技术对影响空化效应的水力空化发生器结构参数的研究还比较少,尤其是对水力空化发生器安装位置影响空化效应的规律、不同类水力空化发生器之间空化效应的比较研究更少。故本研究将文丘里管、单孔孔板和多孔孔板等作为主要空化发生器,主要用改变空化发生器过流面积的方法优化影响水力空化效果的空化发生器类型、结构参数及其安装位置。利用降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻实验来验证相应参数改变后的空化效果。主要研究结论如下: (1)空化发生器结构的优化是提高空化效果的重要前提,在一定的水力学条件下,合理的结构可以增

3、强空化的作用效果。本文得出在过流面积相同的情况下,文丘里管和孔板相比,孔板的空化效果更好。具有较优空化效果的单孔孔板与多孔孔板空化效果相近。 (2)用同类空化发生器在不同的结构参数下降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻时发现,一定范围内,孔面积与管道横截面积之比越大,空化现象越明显:总孔周长与总过流面积的比值越小,空化效果越好。较优单孔孔板空化发生器的孔径为 6mm,较优多孔孔板空化发生器为 9 孔 2板。 (3)用同一空化发生器进行水力空化降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻得出:负压(吸的)水力空化流程比正压(压的)水力空化流程空化效果好。各空化发生器较优安装位置在装置 1 群位。 (4)水力空化可以起到强化 H

4、2O2、Fenton 试剂杀藻的作用。孔径为 6mm 的单孔孔板安装在装置 1位与 9 孔 2板安装在装置 3位两者组合联合 Feton 试剂杀藻 20min 的杀藻率为 69.58。而单独利用 Fenton 试剂杀藻 20min 杀藻率仅为 34.69。 水力空化技术具有装置简单、能耗相对小、操作方便、维护费用低等优点。因此,研究水力空化规律,将水力空化技术成功应用于富营养化水体藻类的灭杀具有重要的实用价值和学术意义。正文内容去除富营养化水体中藻类的方法有:物理法,化学法,生物法。这些方法中已有的技术都有其各自的弊端,不能满足快速发展的环保要求。故本研究在总结了国内外有关除藻技术的研究成果及

5、经验教训的基础上,将安全廉价的水力空化技术应用于杀藻,以满足净化富营养化水体的需求。 水力空化是一种流体力学现象。水力空化过程中产生的空泡在液体中运动和崩溃时提供的局部高温高压、发光、放电、强烈冲击波、高速射流等极端条件可强化物理和化学过程,如可使水分子在空化气泡内发生化学键断裂、产生自由基。国内外已经有学者将水力空化技术运用到污水中有机污染物的降解研究,但在藻类的灭杀方面却鲜有报道。 鉴于现有的水力空化技术对影响空化效应的水力空化发生器结构参数的研究还比较少,尤其是对水力空化发生器安装位置影响空化效应的规律、不同类水力空化发生器之间空化效应的比较研究更少。故本研究将文丘里管、单孔孔板和多孔孔

6、板等作为主要空化发生器,主要用改变空化发生器过流面积的方法优化影响水力空化效果的空化发生器类型、结构参数及其安装位置。利用降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻实验来验证相应参数改变后的空化效果。主要研究结论如下: (1)空化发生器结构的优化是提高空化效果的重要前提,在一定的水力学条件下,合理的结构可以增强空化的作用效果。本文得出在过流面积相同的情况下,文丘里管和孔板相比,孔板的空化效果更好。具有较优空化效果的单孔孔板与多孔孔板空化效果相近。 (2)用同类空化发生器在不同的结构参数下降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻时发现,一定范围内,孔面积与管道横截面积之比越大,空化现象越明显:总孔周长与总过流面积的比值越小,空化

7、效果越好。较优单孔孔板空化发生器的孔径为 6mm,较优多孔孔板空化发生器为 9 孔 2板。 (3)用同一空化发生器进行水力空化降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻得出:负压(吸的)水力空化流程比正压(压的)水力空化流程空化效果好。各空化发生器较优安装位置在装置 1 群位。 (4)水力空化可以起到强化H2O2、Fenton 试剂杀藻的作用。孔径为 6mm 的单孔孔板安装在装置 1位与 9孔 2板安装在装置 3位两者组合联合 Feton 试剂杀藻 20min 的杀藻率为69.58。而单独利用 Fenton 试剂杀藻 20min 杀藻率仅为 34.69。 水力空化技术具有装置简单、能耗相对小、操作方便、维护费用

8、低等优点。因此,研究水力空化规律,将水力空化技术成功应用于富营养化水体藻类的灭杀具有重要的实用价值和学术意义。去除富营养化水体中藻类的方法有:物理法,化学法,生物法。这些方法中已有的技术都有其各自的弊端,不能满足快速发展的环保要求。故本研究在总结了国内外有关除藻技术的研究成果及经验教训的基础上,将安全廉价的水力空化技术应用于杀藻,以满足净化富营养化水体的需求。 水力空化是一种流体力学现象。水力空化过程中产生的空泡在液体中运动和崩溃时提供的局部高温高压、发光、放电、强烈冲击波、高速射流等极端条件可强化物理和化学过程,如可使水分子在空化气泡内发生化学键断裂、产生自由基。国内外已经有学者将水力空化技

9、术运用到污水中有机污染物的降解研究,但在藻类的灭杀方面却鲜有报道。 鉴于现有的水力空化技术对影响空化效应的水力空化发生器结构参数的研究还比较少,尤其是对水力空化发生器安装位置影响空化效应的规律、不同类水力空化发生器之间空化效应的比较研究更少。故本研究将文丘里管、单孔孔板和多孔孔板等作为主要空化发生器,主要用改变空化发生器过流面积的方法优化影响水力空化效果的空化发生器类型、结构参数及其安装位置。利用降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻实验来验证相应参数改变后的空化效果。主要研究结论如下: (1)空化发生器结构的优化是提高空化效果的重要前提,在一定的水力学条件下,合理的结构可以增强空化的作用效果。本文得出在过

10、流面积相同的情况下,文丘里管和孔板相比,孔板的空化效果更好。具有较优空化效果的单孔孔板与多孔孔板空化效果相近。 (2)用同类空化发生器在不同的结构参数下降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻时发现,一定范围内,孔面积与管道横截面积之比越大,空化现象越明显:总孔周长与总过流面积的比值越小,空化效果越好。较优单孔孔板空化发生器的孔径为 6mm,较优多孔孔板空化发生器为 9 孔 2板。 (3)用同一空化发生器进行水力空化降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻得出:负压(吸的)水力空化流程比正压(压的)水力空化流程空化效果好。各空化发生器较优安装位置在装置 1 群位。 (4)水力空化可以起到强化H2O2、Fenton 试剂杀藻的

11、作用。孔径为 6mm 的单孔孔板安装在装置 1位与 9孔 2板安装在装置 3位两者组合联合 Feton 试剂杀藻 20min 的杀藻率为69.58。而单独利用 Fenton 试剂杀藻 20min 杀藻率仅为 34.69。 水力空化技术具有装置简单、能耗相对小、操作方便、维护费用低等优点。因此,研究水力空化规律,将水力空化技术成功应用于富营养化水体藻类的灭杀具有重要的实用价值和学术意义。去除富营养化水体中藻类的方法有:物理法,化学法,生物法。这些方法中已有的技术都有其各自的弊端,不能满足快速发展的环保要求。故本研究在总结了国内外有关除藻技术的研究成果及经验教训的基础上,将安全廉价的水力空化技术应

12、用于杀藻,以满足净化富营养化水体的需求。 水力空化是一种流体力学现象。水力空化过程中产生的空泡在液体中运动和崩溃时提供的局部高温高压、发光、放电、强烈冲击波、高速射流等极端条件可强化物理和化学过程,如可使水分子在空化气泡内发生化学键断裂、产生自由基。国内外已经有学者将水力空化技术运用到污水中有机污染物的降解研究,但在藻类的灭杀方面却鲜有报道。 鉴于现有的水力空化技术对影响空化效应的水力空化发生器结构参数的研究还比较少,尤其是对水力空化发生器安装位置影响空化效应的规律、不同类水力空化发生器之间空化效应的比较研究更少。故本研究将文丘里管、单孔孔板和多孔孔板等作为主要空化发生器,主要用改变空化发生器

13、过流面积的方法优化影响水力空化效果的空化发生器类型、结构参数及其安装位置。利用降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻实验来验证相应参数改变后的空化效果。主要研究结论如下: (1)空化发生器结构的优化是提高空化效果的重要前提,在一定的水力学条件下,合理的结构可以增强空化的作用效果。本文得出在过流面积相同的情况下,文丘里管和孔板相比,孔板的空化效果更好。具有较优空化效果的单孔孔板与多孔孔板空化效果相近。 (2)用同类空化发生器在不同的结构参数下降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻时发现,一定范围内,孔面积与管道横截面积之比越大,空化现象越明显:总孔周长与总过流面积的比值越小,空化效果越好。较优单孔孔板空化发生器的孔径为 6

14、mm,较优多孔孔板空化发生器为 9 孔 2板。 (3)用同一空化发生器进行水力空化降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻得出:负压(吸的)水力空化流程比正压(压的)水力空化流程空化效果好。各空化发生器较优安装位置在装置 1 群位。 (4)水力空化可以起到强化H2O2、Fenton 试剂杀藻的作用。孔径为 6mm 的单孔孔板安装在装置 1位与 9孔 2板安装在装置 3位两者组合联合 Feton 试剂杀藻 20min 的杀藻率为69.58。而单独利用 Fenton 试剂杀藻 20min 杀藻率仅为 34.69。 水力空化技术具有装置简单、能耗相对小、操作方便、维护费用低等优点。因此,研究水力空化规律,将水力空化

15、技术成功应用于富营养化水体藻类的灭杀具有重要的实用价值和学术意义。去除富营养化水体中藻类的方法有:物理法,化学法,生物法。这些方法中已有的技术都有其各自的弊端,不能满足快速发展的环保要求。故本研究在总结了国内外有关除藻技术的研究成果及经验教训的基础上,将安全廉价的水力空化技术应用于杀藻,以满足净化富营养化水体的需求。 水力空化是一种流体力学现象。水力空化过程中产生的空泡在液体中运动和崩溃时提供的局部高温高压、发光、放电、强烈冲击波、高速射流等极端条件可强化物理和化学过程,如可使水分子在空化气泡内发生化学键断裂、产生自由基。国内外已经有学者将水力空化技术运用到污水中有机污染物的降解研究,但在藻类

16、的灭杀方面却鲜有报道。 鉴于现有的水力空化技术对影响空化效应的水力空化发生器结构参数的研究还比较少,尤其是对水力空化发生器安装位置影响空化效应的规律、不同类水力空化发生器之间空化效应的比较研究更少。故本研究将文丘里管、单孔孔板和多孔孔板等作为主要空化发生器,主要用改变空化发生器过流面积的方法优化影响水力空化效果的空化发生器类型、结构参数及其安装位置。利用降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻实验来验证相应参数改变后的空化效果。主要研究结论如下: (1)空化发生器结构的优化是提高空化效果的重要前提,在一定的水力学条件下,合理的结构可以增强空化的作用效果。本文得出在过流面积相同的情况下,文丘里管和孔板相比,孔板

17、的空化效果更好。具有较优空化效果的单孔孔板与多孔孔板空化效果相近。 (2)用同类空化发生器在不同的结构参数下降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻时发现,一定范围内,孔面积与管道横截面积之比越大,空化现象越明显:总孔周长与总过流面积的比值越小,空化效果越好。较优单孔孔板空化发生器的孔径为 6mm,较优多孔孔板空化发生器为 9 孔 2板。 (3)用同一空化发生器进行水力空化降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻得出:负压(吸的)水力空化流程比正压(压的)水力空化流程空化效果好。各空化发生器较优安装位置在装置 1 群位。 (4)水力空化可以起到强化H2O2、Fenton 试剂杀藻的作用。孔径为 6mm 的单孔孔板安装在装置

18、1位与 9孔 2板安装在装置 3位两者组合联合 Feton 试剂杀藻 20min 的杀藻率为69.58。而单独利用 Fenton 试剂杀藻 20min 杀藻率仅为 34.69。 水力空化技术具有装置简单、能耗相对小、操作方便、维护费用低等优点。因此,研究水力空化规律,将水力空化技术成功应用于富营养化水体藻类的灭杀具有重要的实用价值和学术意义。去除富营养化水体中藻类的方法有:物理法,化学法,生物法。这些方法中已有的技术都有其各自的弊端,不能满足快速发展的环保要求。故本研究在总结了国内外有关除藻技术的研究成果及经验教训的基础上,将安全廉价的水力空化技术应用于杀藻,以满足净化富营养化水体的需求。 水

19、力空化是一种流体力学现象。水力空化过程中产生的空泡在液体中运动和崩溃时提供的局部高温高压、发光、放电、强烈冲击波、高速射流等极端条件可强化物理和化学过程,如可使水分子在空化气泡内发生化学键断裂、产生自由基。国内外已经有学者将水力空化技术运用到污水中有机污染物的降解研究,但在藻类的灭杀方面却鲜有报道。 鉴于现有的水力空化技术对影响空化效应的水力空化发生器结构参数的研究还比较少,尤其是对水力空化发生器安装位置影响空化效应的规律、不同类水力空化发生器之间空化效应的比较研究更少。故本研究将文丘里管、单孔孔板和多孔孔板等作为主要空化发生器,主要用改变空化发生器过流面积的方法优化影响水力空化效果的空化发生

20、器类型、结构参数及其安装位置。利用降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻实验来验证相应参数改变后的空化效果。主要研究结论如下: (1)空化发生器结构的优化是提高空化效果的重要前提,在一定的水力学条件下,合理的结构可以增强空化的作用效果。本文得出在过流面积相同的情况下,文丘里管和孔板相比,孔板的空化效果更好。具有较优空化效果的单孔孔板与多孔孔板空化效果相近。 (2)用同类空化发生器在不同的结构参数下降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻时发现,一定范围内,孔面积与管道横截面积之比越大,空化现象越明显:总孔周长与总过流面积的比值越小,空化效果越好。较优单孔孔板空化发生器的孔径为 6mm,较优多孔孔板空化发生器为 9 孔 2板

21、。 (3)用同一空化发生器进行水力空化降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻得出:负压(吸的)水力空化流程比正压(压的)水力空化流程空化效果好。各空化发生器较优安装位置在装置 1 群位。 (4)水力空化可以起到强化H2O2、Fenton 试剂杀藻的作用。孔径为 6mm 的单孔孔板安装在装置 1位与 9孔 2板安装在装置 3位两者组合联合 Feton 试剂杀藻 20min 的杀藻率为69.58。而单独利用 Fenton 试剂杀藻 20min 杀藻率仅为 34.69。 水力空化技术具有装置简单、能耗相对小、操作方便、维护费用低等优点。因此,研究水力空化规律,将水力空化技术成功应用于富营养化水体藻类的灭杀具有重要

22、的实用价值和学术意义。去除富营养化水体中藻类的方法有:物理法,化学法,生物法。这些方法中已有的技术都有其各自的弊端,不能满足快速发展的环保要求。故本研究在总结了国内外有关除藻技术的研究成果及经验教训的基础上,将安全廉价的水力空化技术应用于杀藻,以满足净化富营养化水体的需求。 水力空化是一种流体力学现象。水力空化过程中产生的空泡在液体中运动和崩溃时提供的局部高温高压、发光、放电、强烈冲击波、高速射流等极端条件可强化物理和化学过程,如可使水分子在空化气泡内发生化学键断裂、产生自由基。国内外已经有学者将水力空化技术运用到污水中有机污染物的降解研究,但在藻类的灭杀方面却鲜有报道。 鉴于现有的水力空化技

23、术对影响空化效应的水力空化发生器结构参数的研究还比较少,尤其是对水力空化发生器安装位置影响空化效应的规律、不同类水力空化发生器之间空化效应的比较研究更少。故本研究将文丘里管、单孔孔板和多孔孔板等作为主要空化发生器,主要用改变空化发生器过流面积的方法优化影响水力空化效果的空化发生器类型、结构参数及其安装位置。利用降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻实验来验证相应参数改变后的空化效果。主要研究结论如下: (1)空化发生器结构的优化是提高空化效果的重要前提,在一定的水力学条件下,合理的结构可以增强空化的作用效果。本文得出在过流面积相同的情况下,文丘里管和孔板相比,孔板的空化效果更好。具有较优空化效果的单孔孔板与

24、多孔孔板空化效果相近。 (2)用同类空化发生器在不同的结构参数下降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻时发现,一定范围内,孔面积与管道横截面积之比越大,空化现象越明显:总孔周长与总过流面积的比值越小,空化效果越好。较优单孔孔板空化发生器的孔径为 6mm,较优多孔孔板空化发生器为 9 孔 2板。 (3)用同一空化发生器进行水力空化降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻得出:负压(吸的)水力空化流程比正压(压的)水力空化流程空化效果好。各空化发生器较优安装位置在装置 1 群位。 (4)水力空化可以起到强化H2O2、Fenton 试剂杀藻的作用。孔径为 6mm 的单孔孔板安装在装置 1位与 9孔 2板安装在装置 3位两者组合联

25、合 Feton 试剂杀藻 20min 的杀藻率为69.58。而单独利用 Fenton 试剂杀藻 20min 杀藻率仅为 34.69。 水力空化技术具有装置简单、能耗相对小、操作方便、维护费用低等优点。因此,研究水力空化规律,将水力空化技术成功应用于富营养化水体藻类的灭杀具有重要的实用价值和学术意义。去除富营养化水体中藻类的方法有:物理法,化学法,生物法。这些方法中已有的技术都有其各自的弊端,不能满足快速发展的环保要求。故本研究在总结了国内外有关除藻技术的研究成果及经验教训的基础上,将安全廉价的水力空化技术应用于杀藻,以满足净化富营养化水体的需求。 水力空化是一种流体力学现象。水力空化过程中产生

26、的空泡在液体中运动和崩溃时提供的局部高温高压、发光、放电、强烈冲击波、高速射流等极端条件可强化物理和化学过程,如可使水分子在空化气泡内发生化学键断裂、产生自由基。国内外已经有学者将水力空化技术运用到污水中有机污染物的降解研究,但在藻类的灭杀方面却鲜有报道。 鉴于现有的水力空化技术对影响空化效应的水力空化发生器结构参数的研究还比较少,尤其是对水力空化发生器安装位置影响空化效应的规律、不同类水力空化发生器之间空化效应的比较研究更少。故本研究将文丘里管、单孔孔板和多孔孔板等作为主要空化发生器,主要用改变空化发生器过流面积的方法优化影响水力空化效果的空化发生器类型、结构参数及其安装位置。利用降解氯仿与

27、灭杀铜绿微囊藻实验来验证相应参数改变后的空化效果。主要研究结论如下: (1)空化发生器结构的优化是提高空化效果的重要前提,在一定的水力学条件下,合理的结构可以增强空化的作用效果。本文得出在过流面积相同的情况下,文丘里管和孔板相比,孔板的空化效果更好。具有较优空化效果的单孔孔板与多孔孔板空化效果相近。 (2)用同类空化发生器在不同的结构参数下降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻时发现,一定范围内,孔面积与管道横截面积之比越大,空化现象越明显:总孔周长与总过流面积的比值越小,空化效果越好。较优单孔孔板空化发生器的孔径为 6mm,较优多孔孔板空化发生器为 9 孔 2板。 (3)用同一空化发生器进行水力空化降解氯

28、仿与灭杀铜绿微囊藻得出:负压(吸的)水力空化流程比正压(压的)水力空化流程空化效果好。各空化发生器较优安装位置在装置 1 群位。 (4)水力空化可以起到强化H2O2、Fenton 试剂杀藻的作用。孔径为 6mm 的单孔孔板安装在装置 1位与 9孔 2板安装在装置 3位两者组合联合 Feton 试剂杀藻 20min 的杀藻率为69.58。而单独利用 Fenton 试剂杀藻 20min 杀藻率仅为 34.69。 水力空化技术具有装置简单、能耗相对小、操作方便、维护费用低等优点。因此,研究水力空化规律,将水力空化技术成功应用于富营养化水体藻类的灭杀具有重要的实用价值和学术意义。去除富营养化水体中藻类

29、的方法有:物理法,化学法,生物法。这些方法中已有的技术都有其各自的弊端,不能满足快速发展的环保要求。故本研究在总结了国内外有关除藻技术的研究成果及经验教训的基础上,将安全廉价的水力空化技术应用于杀藻,以满足净化富营养化水体的需求。 水力空化是一种流体力学现象。水力空化过程中产生的空泡在液体中运动和崩溃时提供的局部高温高压、发光、放电、强烈冲击波、高速射流等极端条件可强化物理和化学过程,如可使水分子在空化气泡内发生化学键断裂、产生自由基。国内外已经有学者将水力空化技术运用到污水中有机污染物的降解研究,但在藻类的灭杀方面却鲜有报道。 鉴于现有的水力空化技术对影响空化效应的水力空化发生器结构参数的研

30、究还比较少,尤其是对水力空化发生器安装位置影响空化效应的规律、不同类水力空化发生器之间空化效应的比较研究更少。故本研究将文丘里管、单孔孔板和多孔孔板等作为主要空化发生器,主要用改变空化发生器过流面积的方法优化影响水力空化效果的空化发生器类型、结构参数及其安装位置。利用降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻实验来验证相应参数改变后的空化效果。主要研究结论如下: (1)空化发生器结构的优化是提高空化效果的重要前提,在一定的水力学条件下,合理的结构可以增强空化的作用效果。本文得出在过流面积相同的情况下,文丘里管和孔板相比,孔板的空化效果更好。具有较优空化效果的单孔孔板与多孔孔板空化效果相近。 (2)用同类空化发生

31、器在不同的结构参数下降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻时发现,一定范围内,孔面积与管道横截面积之比越大,空化现象越明显:总孔周长与总过流面积的比值越小,空化效果越好。较优单孔孔板空化发生器的孔径为 6mm,较优多孔孔板空化发生器为 9 孔 2板。 (3)用同一空化发生器进行水力空化降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻得出:负压(吸的)水力空化流程比正压(压的)水力空化流程空化效果好。各空化发生器较优安装位置在装置 1 群位。 (4)水力空化可以起到强化H2O2、Fenton 试剂杀藻的作用。孔径为 6mm 的单孔孔板安装在装置 1位与 9孔 2板安装在装置 3位两者组合联合 Feton 试剂杀藻 20min 的杀藻

32、率为69.58。而单独利用 Fenton 试剂杀藻 20min 杀藻率仅为 34.69。 水力空化技术具有装置简单、能耗相对小、操作方便、维护费用低等优点。因此,研究水力空化规律,将水力空化技术成功应用于富营养化水体藻类的灭杀具有重要的实用价值和学术意义。去除富营养化水体中藻类的方法有:物理法,化学法,生物法。这些方法中已有的技术都有其各自的弊端,不能满足快速发展的环保要求。故本研究在总结了国内外有关除藻技术的研究成果及经验教训的基础上,将安全廉价的水力空化技术应用于杀藻,以满足净化富营养化水体的需求。 水力空化是一种流体力学现象。水力空化过程中产生的空泡在液体中运动和崩溃时提供的局部高温高压

33、、发光、放电、强烈冲击波、高速射流等极端条件可强化物理和化学过程,如可使水分子在空化气泡内发生化学键断裂、产生自由基。国内外已经有学者将水力空化技术运用到污水中有机污染物的降解研究,但在藻类的灭杀方面却鲜有报道。 鉴于现有的水力空化技术对影响空化效应的水力空化发生器结构参数的研究还比较少,尤其是对水力空化发生器安装位置影响空化效应的规律、不同类水力空化发生器之间空化效应的比较研究更少。故本研究将文丘里管、单孔孔板和多孔孔板等作为主要空化发生器,主要用改变空化发生器过流面积的方法优化影响水力空化效果的空化发生器类型、结构参数及其安装位置。利用降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻实验来验证相应参数改变后的空化

34、效果。主要研究结论如下: (1)空化发生器结构的优化是提高空化效果的重要前提,在一定的水力学条件下,合理的结构可以增强空化的作用效果。本文得出在过流面积相同的情况下,文丘里管和孔板相比,孔板的空化效果更好。具有较优空化效果的单孔孔板与多孔孔板空化效果相近。 (2)用同类空化发生器在不同的结构参数下降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻时发现,一定范围内,孔面积与管道横截面积之比越大,空化现象越明显:总孔周长与总过流面积的比值越小,空化效果越好。较优单孔孔板空化发生器的孔径为 6mm,较优多孔孔板空化发生器为 9 孔 2板。 (3)用同一空化发生器进行水力空化降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻得出:负压(吸的)水力空化

35、流程比正压(压的)水力空化流程空化效果好。各空化发生器较优安装位置在装置 1 群位。 (4)水力空化可以起到强化H2O2、Fenton 试剂杀藻的作用。孔径为 6mm 的单孔孔板安装在装置 1位与 9孔 2板安装在装置 3位两者组合联合 Feton 试剂杀藻 20min 的杀藻率为69.58。而单独利用 Fenton 试剂杀藻 20min 杀藻率仅为 34.69。 水力空化技术具有装置简单、能耗相对小、操作方便、维护费用低等优点。因此,研究水力空化规律,将水力空化技术成功应用于富营养化水体藻类的灭杀具有重要的实用价值和学术意义。去除富营养化水体中藻类的方法有:物理法,化学法,生物法。这些方法中

36、已有的技术都有其各自的弊端,不能满足快速发展的环保要求。故本研究在总结了国内外有关除藻技术的研究成果及经验教训的基础上,将安全廉价的水力空化技术应用于杀藻,以满足净化富营养化水体的需求。 水力空化是一种流体力学现象。水力空化过程中产生的空泡在液体中运动和崩溃时提供的局部高温高压、发光、放电、强烈冲击波、高速射流等极端条件可强化物理和化学过程,如可使水分子在空化气泡内发生化学键断裂、产生自由基。国内外已经有学者将水力空化技术运用到污水中有机污染物的降解研究,但在藻类的灭杀方面却鲜有报道。 鉴于现有的水力空化技术对影响空化效应的水力空化发生器结构参数的研究还比较少,尤其是对水力空化发生器安装位置影

37、响空化效应的规律、不同类水力空化发生器之间空化效应的比较研究更少。故本研究将文丘里管、单孔孔板和多孔孔板等作为主要空化发生器,主要用改变空化发生器过流面积的方法优化影响水力空化效果的空化发生器类型、结构参数及其安装位置。利用降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻实验来验证相应参数改变后的空化效果。主要研究结论如下: (1)空化发生器结构的优化是提高空化效果的重要前提,在一定的水力学条件下,合理的结构可以增强空化的作用效果。本文得出在过流面积相同的情况下,文丘里管和孔板相比,孔板的空化效果更好。具有较优空化效果的单孔孔板与多孔孔板空化效果相近。 (2)用同类空化发生器在不同的结构参数下降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻

38、时发现,一定范围内,孔面积与管道横截面积之比越大,空化现象越明显:总孔周长与总过流面积的比值越小,空化效果越好。较优单孔孔板空化发生器的孔径为 6mm,较优多孔孔板空化发生器为 9 孔 2板。 (3)用同一空化发生器进行水力空化降解氯仿与灭杀铜绿微囊藻得出:负压(吸的)水力空化流程比正压(压的)水力空化流程空化效果好。各空化发生器较优安装位置在装置 1 群位。 (4)水力空化可以起到强化H2O2、Fenton 试剂杀藻的作用。孔径为 6mm 的单孔孔板安装在装置 1位与 9孔 2板安装在装置 3位两者组合联合 Feton 试剂杀藻 20min 的杀藻率为69.58。而单独利用 Fenton 试

39、剂杀藻 20min 杀藻率仅为 34.69。 水力空化技术具有装置简单、能耗相对小、操作方便、维护费用低等优点。因此,研究水力空化规律,将水力空化技术成功应用于富营养化水体藻类的灭杀具有重要的实用价值和学术意义。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌?U 閩 AZ箾 FTP 鈦X 飼?狛P? 燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 y

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