中文名 | 曝氣井 | 學(xué)????科 | 鉆探工程 |
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詞????目 | 曝氣井 | 釋????文 | 又稱污水處理并 |
學(xué)科:鉆探工程
詞目:曝氣井
英文:aeration well for sewage disposal
釋文:20世紀(jì)70年代從西歐創(chuàng)始,中國80年代初開始采用。曝氣井直徑1 5~3米,井深50~100米。垂直"sup--normal" data-sup="1" data-ctrmap=":1,"> [1] 2100433B
300是軸線與電梯井邊的距離。
在室內(nèi)按。自然樓層計(jì)算建筑面積
答:按自然層計(jì)算建筑面積。
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評(píng)分: 4.6
深層曝氣井地下豎井構(gòu)筑物的施工風(fēng)險(xiǎn)與擬建場(chǎng)地工程地質(zhì)勘察、成孔鉆進(jìn)、外管下放、管外回填固化等環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。利用層次分析-模糊評(píng)判方法把深層曝氣井地下豎井構(gòu)筑物施工風(fēng)險(xiǎn)表示為有序的遞階層次結(jié)構(gòu),通過確定各施工環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,對(duì)施工環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序,確定各施工環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)程度。把層次分析的量化結(jié)果與模糊數(shù)學(xué)中的綜合評(píng)判方法結(jié)合起來,對(duì)深層曝氣井地下豎井構(gòu)筑物施工進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、管理。
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評(píng)分: 4.8
隨著天然氣勘探開發(fā)向地層深部的發(fā)展,一些特殊的如異常高溫、高壓富含氣態(tài)凝析水、元素硫的氣藏、凝析氣藏不斷涌現(xiàn),并且所占的比例越來越大。對(duì)富含凝析水、元素硫的特殊類型氣藏、凝析氣藏,當(dāng)溫度較高時(shí),地層束縛水、邊底水和可動(dòng)隙間水與烴類流體的互溶能力就較強(qiáng),烴類流體中含水量就會(huì)增加,且隨開采過程溫度及壓力的降低,元素硫會(huì)從烴類流體中析出,再用常規(guī)的烴類流體相態(tài)研究方法去指導(dǎo)開發(fā)這些特殊的氣藏、凝析氣藏,就致使該類氣藏在開發(fā)方式、油氣藏工程設(shè)計(jì)和動(dòng)態(tài)分析方面產(chǎn)生一定的誤差。在總結(jié)常規(guī)方法的基礎(chǔ)上,綜合利用垂直管流公式,結(jié)合氣-液-液-固四相相平衡閃蒸計(jì)算,運(yùn)用狀態(tài)方程模擬,對(duì)其中的偏差因子、黏度等相關(guān)參數(shù)進(jìn)行修正,建立了更為完善的氣井井筒動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)新方法;最后結(jié)合地層流入、井筒攜液、攜固模型,建立了更為綜合、全面的氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)分析新方法,該方法更適用于異常高溫、高壓富含凝析水、元素硫的特殊氣井、凝析氣井。根據(jù)文中建立的氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)模型在數(shù)值求解的基礎(chǔ)上,編制了相應(yīng)的計(jì)算程序,可準(zhǔn)確預(yù)測(cè)不同時(shí)期氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài),改善數(shù)值模擬一體化動(dòng)態(tài)分析效果,進(jìn)行最優(yōu)化生產(chǎn)。
a、占地少
深井曝氣處理廢水是在一垂直置于地下的瀑氣池中進(jìn)行,深井占地是普通曝氣池占地的1/50或更少,加上可以省去預(yù)沉淀和污泥處置裝置體積的減少而節(jié)省的用地,與常規(guī)處理工藝相比較,可節(jié)省工程用地50%以上。
b、運(yùn)行費(fèi)用低
深井曝氣具有最優(yōu)的水力和生物學(xué)特性,溶解氧濃度高,氧化能力強(qiáng),空氣中氧的利用率高達(dá)60%-90%,處理污水所需功率消耗比普通曝氣法降低40%左右。這是因?yàn)橐匝h(huán)為目的所供給的空氣同時(shí)又被有效地利用于有機(jī)物的去除,特別是易為生物降解的高濃度有機(jī)廢水,可利用過剩的氧。較大的深井因摩擦阻力小對(duì)降低運(yùn)行費(fèi)用更有利。
c、投資省
與普通曝氣法相比可節(jié)約工程投資20%-30%。主要以下因素決定:工程占地比普通曝氣法減少50%以上,可節(jié)約大量的征地費(fèi)用:由于深井曝氣氧化能力強(qiáng),可省去預(yù)沉池:動(dòng)力部分及需用高價(jià)測(cè)量儀表少:污泥產(chǎn)量低,污泥消化設(shè)備及污泥脫水設(shè)備少 。2100433B
利用深井作為曝氣池的活性污泥法廢水生物處理過程。其池的直徑通常為1~6m,深達(dá)150~300m。處理時(shí),廢水與回流污泥在井上部混合后,沿內(nèi)井筒向下流動(dòng),到達(dá)井底后,再折流從外井筒向上流動(dòng)至深井頂部的脫氣池。部分混合液溢流至沉淀池進(jìn)行泥水分離,沉淀活性污泥回流至深井;部分混合液則在深井內(nèi)部進(jìn)行循環(huán)。
深井曝氣可提高混合液中溶解氧的濃度,適用于負(fù)荷變化大、有機(jī)物濃度高的廢水處理,具有運(yùn)行穩(wěn)定,占地少等優(yōu)點(diǎn),但維修較困難,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮防止深井泄漏 造成對(duì)地下水的污染。
深井曝氣是一項(xiàng)廢水處理技術(shù),是在1968年英國化學(xué)工業(yè)有限公司將其應(yīng)用在水中,之后日本、美國、加拿大等國先后進(jìn)行了研究,并生產(chǎn)了一批裝置,主要應(yīng)用于處理化工廢水,食品廢水、制藥廢水、造紙廢水等 。