在这两者之间的过渡区,可以认为是能量由高变低的消散过程。高能量区一般具有大于1s-1的平均速度梯度;低能量区平均速度梯度通常小于3s-1。当系统中的G值较低时,混合液中的固体就能产生良好的生物絮凝。这样,氧化沟中的非曝气部分就了对絮凝有利的条件。氧化沟的能力高于其他生物系统,其重要原因就在于它具有独特的水力混合性能,这种混合作用对于有机碳、氨、盐和固体的去除皆有重要作用。4整体功率密度较低,节省能源氧化沟中的曝气装置不是沿沟长均匀分布的,而是集中布置在几处,所以氧化沟可比其他系统以低得多的整体功率密度来维持液体流动、固体悬浮和充氧,能量消耗低。另外,氧化沟遵守动量守恒原则,一旦池内混合液被加速到所需流速时,维持循环所需要的水力动力只要克服沿程和弯道的水头损失即可,在循环流动中产生的循环或对流混合能够增强其自身的搅动作用。这样,为了保持使固体悬浮的速度,所需要的单位容积动力就大大低于其他系统。5构造形式多种多样,运行灵活氧化沟 根本的特点是曝气池呈封闭的沟渠形,而沟渠的形状和构造则多种多样,沟渠可以呈圆形和椭圆形等,可以是单沟系统或多沟系统。多沟系统可以是互相平行、尺寸相同的一组沟渠,也可以是一组同心的互相连通的环形沟渠,有与二次沉淀池分建的,也有合建的氧化沟。氧化沟运行的灵活性还表现在可以通过自由改变出水堰的高度调节曝气机的曝气强度,达到不同的充氧效果。艺流程简单、构筑物少、便于管理氧化沟的水力停留时间和污泥龄都比一般生物法长,悬浮状有机物可以与溶解性有机物同时得到较的稳定,所以氧化沟不要求设置初沉池。这些因素包括煤层气/页岩气的成藏地质条件、赋存环境条件和发工程力学条件等方面。煤层/页岩层既是生气层又是储集层,其储集和产出机理就比常规天然气储层复杂的多。因此对于煤层气/页岩气发,既要研究煤层气/页岩气的生成、储集和保存等成藏条件;又要研究煤层气/页岩气的赋存环境条件;还要研究煤层气/页岩气发工程力学条件及工艺技术等问题。尽管相关部门和学者已展了页岩气的地质调查与发试验研究工作,但主要集中资源地质评价方面,对发地质条件则缺乏相应的研究工作。
1.由于其氧化性强,易影响生物菌株,不能在生化阶段添加,需要在现场生化后添加。