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 | PP |
氧轉移效率 | ≥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、被抽介質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(被抽介質流:動力介質流)。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,其隨后在混合腔內與動力介質流充分混合??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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