ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ

ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ 45% ರಿಂದ 75% ರಷ್ಟಿದೆ, ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು.ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಗಾಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಗಾಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 50% ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅದರ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ದರವು 20% ರಿಂದ 30% ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಲುಷಿತ ನದಿಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೊಪೊರಸ್ ಗಾಳಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೊಪೊರಸ್ ಏರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಜವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೊಪೊರಸ್ ಏರೇಟರ್ ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೈಕ್ರೊಪೊರಸ್ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆಳದ ಸ್ಥಾಪನೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೈಕ್ರೊಪೊರಸ್ ಏರೇಟರ್ನ ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಆಳದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಕಡಿಮೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿವೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಒಟ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗುಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣ, ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಆಳವನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಗಾಳಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.

1.ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು
1.1 ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೆಟಪ್
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ದೇಹವು D {{0}.4 m × 2 m ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಗಾಳಿಯ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 0.5 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಕರಗಿದ ಆಮ್ಲಜನಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಚಿತ್ರ 1 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ )

ಚಿತ್ರ 1 ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸೆಟಪ್
1.2 ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಮೈಕ್ರೊಪೊರಸ್ ಏರೇಟರ್, ರಬ್ಬರ್ ಮೆಂಬರೇನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವ್ಯಾಸ 215 ಮಿಮೀ, ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ 50, 100, 200, 500, 1 000 μm. sension378 ಬೆಂಚ್ಟಾಪ್ ಕರಗಿದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರೀಕ್ಷಕ, HACH, USA. ಗ್ಯಾಸ್ ರೋಟರ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್, ಶ್ರೇಣಿ 0 ~ 3 m3 / h, ನಿಖರತೆ ± 0.2%. HC-S ಬ್ಲೋವರ್. ವೇಗವರ್ಧಕ: CoCl2-6H2O, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ; ಡಿಯೋಕ್ಸಿಡೆಂಟ್: Na2SO3, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ.

1.3 ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ
ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಅಂದರೆ Na2SO3 ಮತ್ತು CoCl2-6H2O ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಡೋಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು {{5} ಗೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. }. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು KLa ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 m3/h), ವಿವಿಧ ರಂಧ್ರಗಳ ಗಾತ್ರಗಳು (50, 100, 200, 500, 1,000 μm), ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ನೀರಿನ ಆಳಗಳು (0.8, 1.1, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0 ಮೀ), ಮತ್ತು CJ/T ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

3015.2 -1993 "ಏರೇಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿರ್ಣಯ" ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀರಿನ ಆಕ್ಸಿಜನೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡಗಳು.

2. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ
2.1 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತತ್ವ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವವು 1923 ರಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಮನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬರೇನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ (1) ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಿ: dc/dt - ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ದರ, ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ, mg/(Ls).
KLa - ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರೇಟರ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗುಣಾಂಕ, ನಿಮಿಷ-1 ;
C* - ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕರಗಿದ ಆಮ್ಲಜನಕ, mg/L.
Ct - ಗಾಳಿಯ t, mg/L ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಆಮ್ಲಜನಕ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯು 20 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, KLa ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಮೀಕರಣ (2) ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು (OC, kg/h) ಸಮೀಕರಣ (3) ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ: ವಿ - ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪೂಲ್ ಪರಿಮಾಣ, m3.
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯನ್ನು (SOTE, %) ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (4).
![]()
ಎಲ್ಲಿ: q - ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣ, m3/h.
ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು [E, kg/(kW-h)] ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (5).
![]()
ಎಲ್ಲಿ: ಪಿ - ಗಾಳಿಯ ಉಪಕರಣದ ಶಕ್ತಿ, kW.
ಏರೇಟರ್ ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸೂಚಕಗಳೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗುಣಾಂಕ KLa, ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ OC, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ದರ SOTE ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ E [7]. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಒಟ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗುಣಾಂಕ, ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ [8, 9]. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಕೇವಲ ದಕ್ಷತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿ [10], ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
2.2 ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ
200 μm ನ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಏರೇಟರ್ನ ಕೆಳಭಾಗದ 2 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಗಾಳಿಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 2 ಕೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಾಳಿಯ ದರದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಚಿತ್ರ 2 ರಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದಂತೆ, ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ KLa ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅನಿಲ-ದ್ರವ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರದೇಶವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ದಕ್ಷತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೀರಿನ ಆಳದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಚಿಕ್ಕದಾದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ನಿವಾಸದ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ-ದ್ರವ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಯವು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ, ನೀರಿನ ದೇಹದ ಅಡಚಣೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪಡೆದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಎತ್ತರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲಜನಕವು ನೀರಿನ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆಯೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯ (E) ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಿತ್ರ 3 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ 3 ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣ
ಚಿತ್ರ 3 ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ನೀರಿನ ಆಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಮ್ಲಜನಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ದರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬ್ಲೋವರ್ ಸೇವಿಸುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೆಲಸದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಮ್ಲಜನಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ದರದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಜೂರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು. 2 ಮತ್ತು 3, 0.5 m3/h ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
2.3 ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರದ ಪರಿಣಾಮ
ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರವು ಗುಳ್ಳೆಗಳ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ, ಗುಳ್ಳೆಯ ಗಾತ್ರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾವದ ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅನಿಲ-ದ್ರವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದೇಶವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ನೀರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಡುವ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರ, ವೇಗದ ನಡುವೆ ಅನಿಲ-ದ್ರವ ಮಿಶ್ರಣ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರಿಣಾಮವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು 0.5 m3/h ಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ, KLa ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಚಿತ್ರ 4 ನೋಡಿ.

Fig. 4 KLa ನ ವ್ಯತ್ಯಯ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆ
ಚಿತ್ರ 4 ರಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದಂತೆ, ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ KLa ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನೀರಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 50 μm ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ಏರೇಟರ್ನ KLa 1,000 μm ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ಏರೇಟರ್ನ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಏರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಏರೇಟರ್ ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಿತ್ರ 5 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 5 ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ ವಿರುದ್ಧ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ
ಚಿತ್ರ 5 ರಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದಂತೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೆಡೆ, ಸಣ್ಣ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ಏರೇಟರ್ ದೊಡ್ಡ KLa ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ವ್ಯಾಸದ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೀರಿನ ಆಳದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಷ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಪರಿಣಾಮದ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ ಕಡಿತವು ಆಮ್ಲಜನಕದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರದ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ವ್ಯಾಸವು ಚಿಕ್ಕದಾದಾಗ, ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ವ್ಯಾಸದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 200 μm ನ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ವ್ಯಾಸವು 1.91 kg/(kW-h) ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ; ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ವ್ಯಾಸವು 200 μm> 200 μm, ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಷ್ಟವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, Aerator ನ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ವ್ಯಾಸದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ KLa ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕೆಳಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
2.4 ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ನೀರಿನ ಆಳದ ಪರಿಣಾಮ
ಏರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನೀರಿನ ಆಳವು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಗುರಿಯು 2 ಮೀ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏರೇಟರ್ನ ಗಾಳಿಯ ಆಳವನ್ನು ಕೊಳದ ನೀರಿನ ಆಳದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏರೇಟರ್ನ ಮುಳುಗಿದ ಆಳದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ (ಅಂದರೆ, ಏರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಳದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಆಳದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಏರೇಟರ್ (ಅಂದರೆ, ಕೊಳದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಳವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಏರೇಟರ್ನ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ಮತ್ತು KLa ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ಚಿತ್ರ 6 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 6 K ಯ ವ್ಯತ್ಯಯನ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆಳದೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆ
ನೀರಿನ ಆಳದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, KLa ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ 6 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, KLa 0.8 m ನೀರಿನ ಆಳ ಮತ್ತು 2 m ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಆಳವಾದ, ನೀರಿನ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ನಿವಾಸದ ಸಮಯ, ಅನಿಲ-ದ್ರವ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಯ, ಆಮ್ಲಜನಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಏರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನ ಆಳದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿರೋಧ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ, ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಆಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆಳದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಟೇಬಲ್ 1 ನೋಡಿ.
|
ಕೋಷ್ಟಕ 1 ನೀರಿನ ಆಳದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆ |
|||
|
ಆಳ/ಮೀ |
ಇ/(ಕೆಜಿ.kw-1.h-1) |
ಆಳ/ಮೀ |
ಇ/(ಕೆಜಿ.kw-1.h-1) |
|
0.8 |
0.50 |
1.1 |
1.10 |
0.8 m ನ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಷ್ಟಕ 1 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೇವಲ 0.5 kg/(kW-h), ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ 1.1 ~ 1.5 ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಏರೇಟರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಆಳವು 1.8 ಮೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಷ್ಟದ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮೀ ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಗರಿಷ್ಠ 1.97 ಕೆಜಿ/(kW-h) ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ <2 ಮೀ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಭಾಗದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ
ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಗಾಳಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀರಿನ ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ (< 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.
ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಏಕೈಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆಳದ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಏರೇಟರ್ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ನೀರಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಳವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 2 ಮೀ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣ 0.5 m3/h ಮತ್ತು 200 μm ರ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಏರೇಟರ್ 1.97 kg/(kW-h) ನ ಗರಿಷ್ಠ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.












