两台三相1. 5千瓦的鱼塘增氧机需要一台几功率三相汽油发电机带动 不负荷?

明白活咋干、为啥干、干了有啥用。

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有了大概知识体系了,夯实基础。

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水产养殖环境工程学充气和 与增氧5.ppt


第九章 充气和增氧;第一节 氧在水中的溶解与转移;9.1.1 亨利(Henry)定律 1803年,亨利(Henry W),通过实验研究发现,在一定温度下,微溶气体B在溶剂A中的溶解度 与该气体在气相中的分压 成正比。这就是亨利定律,其数学表达式为;所以亨利定律又可表述为:  一定温度下,稀溶液中挥发性溶质B在平衡气相中的分压力pB 与该溶质B在平衡液相中的摩尔分数成正比。表达式为: 式中,Kx,B叫亨利系数,单位为Pa,它也与温度、压力以及溶剂和溶质的性质均有关。 PB为挥发性溶质B在气相中的平衡分压。 XB代表挥发性溶质B在溶液中溶解的摩尔分数。 严格地说,此式只适用于无限稀释溶液中的溶质,且其蒸气适合理想气体状态方程。;9.1.2 氧转移原理 1、一般物质的传递规律——菲克(Fick)定律; 氧气传输是气液界面面积、氧气的浓度梯度、液膜系数和紊流等的函数。其数学表达式为:;氧气输送系数KL是薄膜上扩散率的函数,与氧气和水分子的属性、温度及水中表面活性物质的浓度等有关。 A/V值是表面积与充氧液体体积的比。 在其他参数不变的情况下,单位体积表面积愈大,氧气输送率就愈高。正在运行的充氧系统的A和KL往往难以测定。通常将A/V与KL合并成总的氧气输送系数KLa。;解式9-5得: ; 清洁水在标准状况下溶解氧的总传递系数KLa(20)定义为20℃、标准大气压(760mmHg)、起始溶解氧为0时的值,为便于比较,将KLa换算成20℃的溶解氧传递系数。 ;计算增氧设备充氧能力QS:;表9.1溶解氧换算表;氧的利用系数按下式计算: ; 根据双膜理论,氧的传递速率正比于氧在液膜中的浓度梯度。要提高氧转移速率,可以从两方面考虑。 ????1、因为氧总转移系数KLa值与液膜厚度、气液接触面积有关,所以可以通过加强液相主体的紊流程度,降低液膜厚度,加速气液界面的更新,增大气液接触面积等措施来提高KLa值。 ??2、可以通过提高气相中的氧分压,增大液相中的ρs值(氧在液体中的饱和度,kg/m3),提高氧转移速率。;第二节、增氧方式与增氧机;1、重力式 重力式增氧机利用水下落时释放的能量来增加水-气的接触面积,从而提高水中的含氧量。 水产养殖中常用堰来控制水位,通过设置一定的落差来达到增氧的目的。 此类增氧机的形式:装有溅水板的堰、装有叶轮的堰、装有旋转刷的堰、带有横向皱纹的有孔和无孔斜板、格栅板及有凿孔平板的竖管等形式。 依靠增氧机工作时所产生的水跃增加水与空气的接触面积和接触时间,同时涌水下落时重力拍打水面,使水分子之间的压力增加,从而降低液气界面的阻力,有利于氧气向水中的渗溶。提高水跃高度是提高该类增氧机增氧效率的主要途径。 重力式增氧机的优点:利用免费的能量-重力。在水源比用水地点高的情况下采用比较合适,在高度条件不存在时,需把水抽到高处,再让水通过增氧机降回到用水处,此时要充分考虑泵的消耗。; 水面增氧机是用击打或搅动水面的方法来提高氧气的输送效率。通过增氧机的提水作用,使气水液面不断更新,将底层缺氧水提到液面与空气充分接触,激起的波浪形成水幕裹入空气,从而扩大气液接触面。液面更新的频率越高增氧效果越好。增加提水量可有效提高增氧效率。 影响水面增氧机增氧效率的因素:水体中的表面活性物质、水槽的几何形状、水的流量、氧气的浓度梯度等。表面活性物质能降低液体的表面张力,有利于小水滴的形成,湍流的形成能增加表面活性剂与氧气的接触面积,提高增氧效率,没有湍流时,表面活性剂将使氧气的输送效率减少。 所以在水产养殖中,当水体没有湍流时,要及时将表面产生的蛋白质之类的活性物质清除。 水产养殖系统中氧气的浓度一般要求在4ppm以上,而工业污水中氧气浓度一般在1.0ppm,所以水产养殖系统中氧气的浓度梯度比工业污水低,造成水产养殖系统中氧气输送率低。; 3、扩散式 将空气或氧气注入水中,通过一定的曝气方式产生气泡,气泡通过液膜的扩散作用给水输送氧气。气泡在水中上升的过程中,与水之间产生相对运动,增大了水与气泡之间的接触,从而加大氧气的输送量。 提高真空度和减小气泡直径是提高增氧效率的有效途径。 扩散式增氧机,除空气流量和浸入深度外,对增氧效率影响的主要是扩散器。 扩散器的材料:塑料、金刚砂、木料等。 扩散器的类型:曝气盘、微孔曝气管、文丘里管、U形管式、气泡下冲接触式及喷射式等。 文丘里管式和喷射式增氧机只需要水泵,不需要空气泵。 采用气石或其他扩散器的系

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