簡要描述:負壓式射流曝氣器是利用射流產(chǎn)生吸力的原理,使空氣中的氧溶解在水中,以達到充氧和攪拌的目的。工作時,循環(huán)水泵不斷地抽取池內(nèi)混合液,經(jīng)加壓的混合液自射流曝氣器液腔噴出,形成一股高速柱狀水流,這股水流在混合室內(nèi)產(chǎn)生負壓,低壓空氣得以從氣體管道吸入。由于噴射水流的高剪切力作用,空氣在混合室內(nèi)與曝氣池混合液激烈混合形成微細泡,混雜在混合液中從噴嘴射出,快速分布混合至污水中。微氣泡與混合液充分接觸使大量分子
詳細介紹
品牌 | 弗雷德 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
通氣量 | 7.2-10.8m3/min | 長度 | 800mm |
直徑 | 880mm | 服務面積 | 64-144㎡ |
外形尺寸 | Φ880mm×H800mm | 材質(zhì) | PP |
氧轉(zhuǎn)移效率 | ≥35%(6米水深) |
負壓免維護式射流曝氣器
負壓式射流曝氣器以其高的運行效率、低的運行費用、服務面積大、不易堵塞、免維護、耐腐蝕等優(yōu)點,一直都大量應用于世界各地的水處理行業(yè)的充氣處理工藝中,如垃圾滲濾液、餐余廢水、沼液、脫硫漿液、石油化工、煤化工等行業(yè)廢水處理。
在廢水通氣、通入臭氧或氧氣、減壓浮選、飲用水消毒及除霜、離子交換器再生處理過程中的稀釋和運輸酸堿液等應用領域,已經(jīng)成為眾多水處理承包商和用戶的忠實合作伙伴,并在大量國內(nèi)公司中廣泛應用。
負壓免維護式射流曝氣器可用在水處理的許多領域。動力介質(zhì)、被抽介質(zhì)的類型和射流器連接處的壓力決定了它的形狀和使用方式。射流曝氣器在工作時無任何機械運動部件,工作方式*依照流體動力學理論。
用水或其他液體作為動力介質(zhì)的射流器主要用于:
■ | 混合液體及氣體: |
射流曝氣器 | |
■ | 壓縮氣體: |
水噴射空氣壓縮機 | |
液體噴射氣體壓縮機 | |
■ | 混合液體: |
液體噴射混合噴嘴 | |
■ | 輸送液體 |
液體噴射液體射流器 |
射流曝氣器應用在曝氣工藝中
由于有機污水的高需氧量和新型生化污水處理裝置高度的增加,通過機械方法提供一定靜壓的預壓縮空氣到射流曝氣器的吸入口,從能量角度來說,這樣射流曝氣器的效率會更高。通過吸入口空氣的增壓,就可以減小所要的動力壓力;同時提高了氣液比(被抽介質(zhì)流:動力介質(zhì)流)。負壓式射流曝氣器的動力噴嘴配有防堵塞螺旋。因此,動力流體在低動力壓力下就將空氣切割成無數(shù)細小的氣泡,其隨后在混合腔內(nèi)與動力介質(zhì)流充分混合??諝馀c水的混合物以高度湍流狀態(tài)被注入曝氣池中。這樣依靠射流曝氣器的噴射保證了高效的氧氣傳遞效率和曝氣池內(nèi)污水和空氣的充分混合。即使對于高固體含量的污水,可以使得固體顆粒獲得一定的流速而不沉積到池中。
射流曝氣器是高濃度污水處理廠的理想選擇
■ | 免維護 |
無機械運動部件 | |
■ | 高效的氧轉(zhuǎn)移效率 |
大量的細小氣泡大大增加污水和空氣間的接觸面積 | |
并且高速湍流造成更大的接觸面積 | |
■ | 無沉積 |
朝向池底的強烈射流,防止了沉積的發(fā)生 | |
■ | 氧氣供給量可以直接控制 |
■ | 無阻塞的結構 |
噴嘴的直徑?jīng)Q定了最窄的橫截面 | |
■ | 無密封問題 |
當設備不運行時,水進入管道中, | |
無任何副作用;當設備重新啟動時,射流 | |
器的夾帶作用驅(qū)走管子中的液體 | |
■ | 客戶化設計 |
可以設計各種尺寸和大小,滿足不同需要 |
設備選型:
項目 | 單位 | 型號及參數(shù) | ||||||||
FYSL-3 | FYSL-4 | FYSL-5 | FYSL-6 | FYSL-7 | FYSL-8 | FYSL-9 | FYSL-12 | FYSL-18 | ||
通氣量 | m³/min | 2.4-3.6 | 3.2-4.8 | 4.0-6.0 | 4.8-7.2 | 5.6-8.4 | 6.4-9.6 | 7.2-10.8 | 9.6-14.4 | 14.4-21.6 |
通水量 | m³/h | 35-60 | 45-85 | 60-100 | 70-125 | 80-125 | 90-150 | 100-200 | 140-250 | 250-370 |
適用水深 | m | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
服務面積 | ㎡ | 25-36 | 36-49 | 36-64 | 36-81 | 36-81 | 64-100 | 64-144 | 81-169 | 81-169 |
動力效率 | KgO2/Kwh | ≥6.6 | ≥6.6 | ≥6.6 | ≥6.6 | ≥6.6 | ≥6.6 | ≥6.6 | ≥6.6 | ≥6.6 |
氧利用率 | % | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 |
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