移动床生物膜反应器水力特性的数值模拟_第1页
移动床生物膜反应器水力特性的数值模拟_第2页
移动床生物膜反应器水力特性的数值模拟_第3页
移动床生物膜反应器水力特性的数值模拟_第4页
移动床生物膜反应器水力特性的数值模拟_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、    移动床生物膜反应器水力特性的数值模拟            作者:季民1 董广瑞2 霍时间:2007-11-24 15:50:00                     论文作者:季民1 董广瑞2 霍金胜1 宋亚文1 丁卫东3摘要

2、:应用二维NS方程对移动床生物膜反应器中的流场进行了数值模拟。该方法能够描绘出反应器内各点的水流速度以及涡流函数分布,且模拟结果与试验测定结果吻合得较好。 关键词:移动床生物膜反应器 水力特性 数值模拟  Numerical Simulation for Hydraulic Characteristics in Moving Bed Biofilm Reactor Abstract:Numerical simulation was carried out by using two-dimensional N-S equation for the flow field in

3、moving bed biofilm reactor.This method can describe the water flow velocity and vortex function distribution on all points of the reactor,with the simulation result in good coincidence with field test data.Keywords: moving bed biofilm reactor;hydraulic characteri stics; numerical simulation对移动床生物膜反应

4、器(MBBR)采用数值模拟方法研究其在废水处理中的水流特性,将对反应器构造的合理设计以及不同操作条件下的流态分析有所帮助。1 反应器的构造与流速测定方法 反应装置如图1所示。反应器的尺寸(长×宽×深)为300mm×100mm×800mm,其有效容积为24 L。采用天津大学研制的CLS系列聚丙烯填料,填料内径为10mm,高度为10mm,壁厚为0.9mm,填料内部有十字支撑。在水力特性测定试验中,将反应器立面按有效容积划分为8行6列的均匀网络。采用袖珍式超声波多普勒流量计,通过两个传感器测定在不同工作条件下每种反应器内各个网络中心点处的流速。反应器内流速的测

5、定方法是:设定一定的曝气方式、池型和填料比后,打开进气阀,并逐渐增大气压和气量到设定值,使填料在某一供气水平下刚好开始在全池近似或完全转动,此时 描绘其转动情况并测定流速。与数值模拟相对应的试验条件是:供气气压为0.45MPa, 气量为0.05m3/h,水量为24L,曝气强度为2.08m3/(m3·h),填料体积填充比为30%;曝气头置于反应器内左下角。2 数学模型与数值计算方法2.1NS方程及其简化 假设反应器内为单相液流(不可压缩粘性流体),忽略气体(曝气)和固体(填料)对流态的影响,同时忽略密度流影响; 假设反应器为长方形,忽略反应器厚度对流态的影响,此时可将反应器水力模拟简化

6、为二维平面流; 由于反应器顶部总是有部分填料聚集,影响了废水及填料的旋转运动,因而可将顶部边界简化为固壁处理; 曝气头位于反应器左下方,假设曝气的气压和气量在满足向反应器内生物供氧的同时,还能满足反应器废水及填料旋转所需的最小驱动力。由此可将该问题的求解简化为二维平面不可压缩粘性流体的流态模拟。对于二维不可压缩粘性流体,常用NS方程的涡流函数法求解,其无量纲形式为:x水平方向比例坐标0,1y垂直方向比例坐标0,1u水平方向速度,m/sv垂直方向速度,m/sRe雷诺数式(1)为涡传输方程,式(2)为流函数的Poisson方程,两式组成了的封闭而耦合的方程组,其优点在于比初始变量方程组少了一个未知

7、数和一个方程,从而减少了内存要求;另一方面方程的阶数没有增加(最高仍为二阶),而涡量所满足的方程为典 型的对流扩散方程,流函数方程为经典的Poisson方程,因此求解比较容易。NS方程的差分格式是:将反应器水平(x)方向划分为60格,竖直(y)方向划分为160格,每格是边长为0.005mm的正方形,即nx=60,ny=160,x=y=0.005mm。数值网络的划分如图2所示。涡传输方式:Lh(ij)-(2hRe)ij= 0流函数方程:h2ij-ij=0其中 Lh(ij)=uijx0+vijy0,2h=xx+yy对涡传输方程作中心差分,其迭代格式为:其中1、2分别为内点和边界点涡量迭代的收敛逼近

8、因子,对于内点:对流函数方程作中心差分,其迭代格式为:其中=xy,为松弛因子,其值域为(0,2)。对于水平方向速率为u和垂直方向速率为v的差分迭代格式为: 由假设可得,反应器4个边界均按固壁处理,但左边侧的拟合速率始终为常数,从而可得二阶精度的壁涡迭代公式: 对于水平方向有n=x;对于垂直方向有n=y。因为曝气头位于MBBR反应器的左下侧,而在一定的空气量条件下靠近左侧的水流上升流速较为稳定,所以可利用试验所测得的左边侧上升速率值来拟合函数作为左边侧的初始条件,并且在迭代过程中始终保持常量。由试验数据可得y方向的速率拟合函数:v(y)=0.009 650 35+5.67192y-24.4175

9、y2+37.7301y3-19.0024y4其中0y=j/ny1。MBBR左边侧入射流速拟合曲线见图3。 从图3可以看出,折线代表实测值,而光滑的双峰曲线为拟合曲线,容易看出拟合效果非常令人满意。 划分有限差分网格; 置初值ij0,ij0,uij0和v0ij; 求内点的新值n+1ij,见式(3)、(4); 求n+1ij,un+1ij和vn+1ij,见式( 5)、(6); 计算边界点的n+1ij值,见式(3)、(7); 若流函数,涡量的相继迭代误差尚未达到预定要求时,返回步骤继续迭代求解,若满足则进行步骤; 输出结果,并进行图形分析。3数值模拟结果及验证为验证所建数学模型的实用性,选择填料体积填

10、充比为30%,反应器单位体积曝气强度为2.08m3空气/(m3·h)的试验条件,将数值模拟结果与实测结果进行对比分析。图4为模拟流函数等值线图,图5为模拟流速等值线图,而实测流速分布为图6。由图可见模拟结果和实测结果吻合较好,图6、5均显示靠近反应器左边侧处(x=0附近)的上升流速最大,这是因为曝气器位于反应器的左下角(如图2所示),而在反应器的右上角出现填料相对静止区,模拟和实际观察结果都显示了这一现象。实际观察到的填料在反应器内运动循环状态与数值模拟结果也非常相似。 对比MBBR反应器的实测流态图和模拟流态图,可以看出数值模拟结果与实测数据较为接近,数值模拟结果基本反映了反应器内

11、的实际流态。 从MBBR反应器内的流态分布可以看出,实际流态并不均衡。在反应器左侧(填料上升区,即动力区)流速较大,并且出现了双峰现象,而在反应器右侧上方也出现了流速的峰值。相对而言,反应器右上角和右下角流速较小,填料容易出现停滞或堆积。建议采取一定的导流措施来强制循环(如改进曝气装置的布置方式、将反应器池壁四角抹成斜面或内置导流板等),以使反应器内流态分布趋于均衡,使废水与微生物充分接触,并维持较高的氧传质速率。 与采用物理模型的试验研究相比,数值模拟方法更为经济和简便。特别是对于大型的实际反应器,用实测技术很难取得反应器中各点水流状态数据,而采用数值模拟方法能够弥补实测技术的缺陷,模拟出反应器中每一点流场的详细数据。数值模拟方法有助于设计和操作人员了解生物反应器中的真实流态,有利于反应器构造的优化设计和提高运行管理水平。参考文献:1季民.移动床生物膜反应器在污水处理中的应用研究J

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论