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新型可提升旋流剪切曝气器工作原理
引入了撞击损失理论,通过简化喷嘴、优化喷射口径等来减少能量和动量损失,从而提高了充氧效率、混合搅拌效果和推流能力。
(1)曝气充氧:主要为四个途径 喷嘴内充氧、水平射流区充氧、垂直上升区充氧、二次紊流区充氧、氧传递的途径多,氧转移滤很高。
FLD型碟式射流曝气器
(2)混合搅拌:关闭引射介质,工作介质从内喷嘴高速喷射,周围低速液体被不断卷吸并进行动量交换,形成新的流体,周而复始,直至动量损失殆尽。动量沿程损失,流量沿程增加,最终实现对液体的混合搅拌。因此一过程无氧参与,故属于无氧搅拌作用。
(3)推流原理:气液混合物或液体从喷嘴高速喷射,与周围液体进行动量交换后能带动周围液体向背对喷嘴的方向流动,因此FLD型碟式射流曝气器还具有推流作用。
新型可提升旋流剪切曝气器应用在曝气工艺中
由于有机污水的高需氧量和新型生化污水处理装置高度的增加,通过机械方法提供一定静压的预压缩空气到射流曝气器的吸入口,从能量角度来说,这样射流曝气器的效率会更高。通过吸入口空气的增压,就可以减小所要的动力压力;同时提高了气液比(被抽介质流:动力介质流)。负压免维护式射流曝气器的动力喷嘴配有防堵塞螺旋。因此,动力流体在低动力压力下就将空气切割成无数细小的气泡,其随后在混合腔内与动力介质流充分混合。空气与水的混合物以高度湍流状态被注入曝气池中。这样依靠射流曝气器的喷射保证了高效的氧气传递效率和曝气池内污水和空气的充分混合。即使对于高固体含量的污水,可以使得固体颗粒获得一定的流速而不沉积到池中。
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