编辑: 戴静菡 | 2019-10-21 |
环境科学与工程学院,华中科技大学,湖北,武汉 2.上海同臣环保有限公司,上海,杨浦区 阳极 结果: 部分仿真结果如下图,其中图6和图7 为仿真和实验结果对比. 变量 数值 单位 侧面传热系数
35 W/(m2K) 传热系数 0.5 W/(m2K) 干固体质量 9.59 g 半径
38 mm 初始泥质量
50 g 结论: 仿真结果表明,污泥脱水速度随施加电场 强度的增加而增加,由于随着脱水深度的进行, 电导率持续下降,脱水过程可以分为快速脱水阶 段、慢速脱水阶段以及脱水极限阶段,在快速脱 水阶段电流密度较大,会产生大量焦耳热使泥饼 温度升高,其会造成部分水分蒸发.本文也进行 了不同电场强度下污泥脱水实验研究,将仿真结 果与实验结果对比发现,模拟脱水滤液质量与实 验滤液质量误差在10%以内,这说明该模型模拟 仿真污泥脱水具有一定可行性. 参考文献: 1. Yu, W. B.;
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Hu, J. P. Study on dewaterability limit and energy consumption in sewage sludge electro- dewatering by in-situ linear sweep voltammetry analysis. Chemical Engineering Journal. 2017, 317, 980-987. 图2.几何模型 图6.电流变化过程 仿真与实验对比 图7. 滤液质量变化过程 仿真与实验对比 表1. 参数设置 图8.电解脱水后水分组成 图1. 电解污泥脱水原理图 图4. t=120s泥饼温度分布 图5. t=0s泥饼电位分布 和渗流矢量 渗流矢量 图3.几何模型网格剖分 简介:电解污泥脱水不仅可以将污泥中的自由水去 除,同时也可以将污泥中的结合水和吸附水去除一 大部分,是污泥减量化处理环节中重要的技术手段 之一.利用COMSOL Multiphysics中电化学模块二 次电流分布接口和固体传热接口研究不同电场强度 作用下,污泥脱水速度和脱水过程规律,为工程实 践中对电解污泥脱水装置或机器进行优化设计提供 指导. 阴极