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潜水射流曝气机配件专业厂家
1 射流曝气机的工作原理
工作水泵出水通过射流器的喷嘴,随着喷嘴直径变小,液体以高速从喷嘴喷射出来,高速流动的液体穿过吸气室进入喉管,在喉管形成局部真空,通过导气管吸入(或压入)的大量空气进入喉管后, 在喷水压力的作用下被分割成大量微小的气泡, 与水形成混合体。气液混合体通过扩散管向外排出, 其速度减慢, 压力增强,形成强力喷射流,对废水搅拌充氧。气泡经多次切割,喷射扰动后, 变成无数的细小气泡, 其表面积很大,使空气中的氧更易快速溶解于水中。由于气泡直径小,上升速度缓慢,从而延长了大气中氧气溶解于水的时间,促使废水和氧气充分混合接触。
2 废水生物处理中射流曝气的作用
射流曝气作为一种曝气充氧方法, 它的作用不仅仅是作为一种气泡扩散充氧装置(如鼓风曝气中的各种空气扩散装置) , 也不能单纯看作是一种机械曝气设备,而是介于两者之间,利用气泡扩散和水力剪切两个作用达到曝气和混合的目的。实际上,在活性污泥法废水处理系统中,由于通常采用废水与混合物作为工作介质, 当吸入空气后在射流器的喉管内发生相当剧烈的混合作用。这一混合作用一方面进行着气- 液- 固之间的紊动扩散与能量交换及气-液-固三相间的转移过程, 还有更加突出的是发生在被高速剧烈紊动“切割”得非常细微的气泡、活性污泥的微小颗粒以及废水(液相)中有机物这三者之间的生物学上的作用。大大增加活性污泥的表面更新率与吸附表面积,从而使活性污泥的细小絮状体能与气泡中的氧及废水中的有机物有充分的接触吸附作用, 使吸附能力大大提高。这是其它类型曝气设备所不能达到的。
3 射流曝气机技术的主要性能特点
射流曝气法与其它曝气方法的区别在于其核心设备射流曝气器。射流曝气法的优点:
(1)潜水射流曝气机混合搅拌作用强,具有较高的的充氧能力、氧利用率和氧动力转移效率。
(2)构造简单、工作可靠、运转灵活、便于调节、不易堵塞、易维修管理。
(3)当采用自吸式射流曝气机时,可取消鼓风机,消除噪音污染。
(4)在射流曝气器喉管内,由于射流的紊动及能量交换作用,形成了剧烈的混掺现象, 不仅在瞬间( 10- 2s)完成氧从气相向液相中的转移,而且射流曝气的工作水流是进水和回流污泥的混合液或曝气池混合液,因此在混合液内迅速地进行着泥(微生物) - 水(有机物) - 气(溶解氧)三者间的传质与生化反应,这是一个在特定条件下发生的快速生物反应与三相间传质的综合过程。
(5)提高了污泥的活性,基质降解常数较其它活性污泥法高。
(6)土建投资省,占地面积小。
其它
可适用于较大池深,装机容量略高于鼓风曝气(约10-20%),当水量较大时,曝气泵数量较多(与风机比较)。
设备构造原理
射流曝气系统包含三部分:射流曝气器、循环水泵、鼓风机。
循环泵泵送的液体经由主管道、内喷嘴到混合室,把气体剪切成微小的气泡,形成富氧的气液混合体,气液交织的湍流经外喷嘴水平射出。气液混合体同时具有水平和垂直方向的能量,在池内产生强烈的混合,并携裹周围的液体往前流动,在水平方向动力和垂直方向气体上浮动力的双重作用下,形成整体的混合和循环。
潜水射流曝气机配件专业厂家原理及用途:
射流曝气机用途
潜水射流曝气机主要用于:
1>给水预处理和污水生化处理工艺中,
2>曝气沉沙池、预曝气池、氧化池等的曝气与搅拌;
3>养殖塘增氧和景观水养护;
4>高层建筑自来水补水循环工艺中。
使用条件
潜水射流曝气机正常连续运行的条件为:
1、一般介质温度不超过40°C;
2、介质的PH值在5~9;
3、介质密度不超过1150kg/m3。
潜水射流曝气机选型参数
型号 | QSB0.75 | QSB1.5 | QSB2.2 | QSB3 | QSB4 | QSB5.5 | QSB7.5 |
功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
额定电流(A) | 2.9 | 3.7 | 5 | 6.4 | 8.2 | 12.4 | 16.3 |
额定电压(V) | 380 | ||||||
转速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1470 | 1450 |
频率(Hz) | 50 | ||||||
绝缘等级 | F | ||||||
进气量(m3/h) | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 80 | 100 |
增氧能力(kgO2h) | 0.5 | 1.26 | 2.3 | 2.8 | 3.75 | 6 | 7.9 |
进气管口径(mm) | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
射流曝气机性能说明:
高效节能
射流曝气随着水深的增加,充氧效率也会增加,新型射流曝气器8米水深充氧效率可达35%,气水比仅为4:1,充相同量的空气所使用的水相对较少,能耗也会随着降低,大大的降低污水处理成本。
氧转移率
气体被高速流体冲击切割成极细小的气泡,这是氧利用率高的原因之一。射流曝气器产生的紊流使得气/液接触面不断更新,也利于氧气的传递。
各曝气方式在20摄氏度、一个大气压下对无氧的清水进行充氧测得的氧气利用率为SOTR( 标准氧利用率,Standard Oxygen Transfer Rate ), 在污水中实际充氧时由于污水中含有的大量盐分、COD、ss会导致实际氧气利用率有或大或小一定程度的下降,α系数就是表征这个下降程度大小的参数,对于给定的污水,α系数取决于曝气装置,α定义为:某曝气装置在给定污水中的氧利用率与清水中的氧利用率的比值。微孔曝气α系数一般为0.4,而射流曝气α系数高达0.95,这主要是得益于强劲的射流体,它赋予了气体克服污水表面张力的能量,使得气体更容易克服气/液两相转移时的阻力。
适用性强
射流曝气器的充氧和混合可以单独进行控制。操作人员可以根据溶解氧的需求调节空气量的大小,而混合则是通过循环水来实现。结合手动控制和DO仪自动控制,可以在低负荷时关小空气供应从而在维持系统满足负荷的前提下有效地降低能耗。当停止供气时仍能维持混合状态对于厌氧/好氧交替循环的生化处理系统(如SBR、CASS)是非常适用的。
设备安装
射流曝气系统不需要布满整个池底就能够充分地混合,可以显著节省安装时间和安装费用。
废气水雾
射流曝气器的氧利用率高并且安装于水底,所以它不会像表面曝气设备(表曝机、转刷)那样产生水雾和泡沫。
设备维护
射流曝气系统由于不同于微孔曝气等传统曝气方式的工作原理和结构特点,其高强度的射流主管道和强耐磨的喷嘴使得其终生免维护,以及所用PP材料的优异抗腐蚀性,可以有效的避免断裂、脱落、腐蚀、磨损,另外池内无运转部件,使得其可以做到终生免维护。对于常导致微孔曝气等方式堵塞和破坏的高硬度、高盐、高COD的使用环境,射流曝气整个系统中最细的部分是喷嘴,但其内径依然超过20mm,并且此处是高速喷射的位置,强烈冲刷作用使得结垢和结晶无法形成;
维修方便
射流曝气系统附属设备是指循环水泵和风机,所有转动部件都设在池外,维修保养非常方便,无需清空池子。
使用寿命
射流曝气系统得益于材料和结构,坚固、耐磨、抗腐蚀,其使用寿命可长达30年以上。
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