射流曝气器技术手册
射流传质原理、曝气系统、增效喷嘴、型号参数、充氧性能与安装。
射流传质器
左图为第一次射流
动力泵出口带压流体从射流器入口进入到喷射腔内形成高速喷射流体。高速流体产生的压降使得待加入物质从吸入口被吸入到工作流体内与之混合由此形成的混合液通过扩散段到达射流器出口, 流速减慢压力回升(低于进口压力)。射流器的结构专为高效混合设计,工作压力范围宽,进出口之间仅需很小压差即可形成负压。
左图为第二次射流
从射流器出口来的混合液经特殊设计配合的增效喷嘴射入池/容器/管道内,吸引周围4-5倍的流量与之混合,提高吸入物质在主体流体中的混合效率。
污水处理用射流器系列
射流器为污水处理行业提供了一种替代鼓风曝气和机械曝气的新型曝气技术。它具备以下技术优势:
- 更高的氧转移效率,较少供气量需求,能耗低
- 管路及安装简单,占地小
- 不堵塞、不老化、耐腐蚀、维护少
- 长期运行性能不衰减
- 运行噪音小
- 不放水也可安装完成技术改造
射流器用途:
- 更高的氧转移效率,较少供气量需求,能耗低
- 管路及安装简单,占地小
- 不堵塞、不老化、耐腐蚀、维护少
- 长期运行性能不衰减
射流曝气系统
射流器在自然吸气、鼓风加压供气、纯氧/富氧不同供气条件下具备不同的充氧能力,从小到大能力弹性相当大,可以成两倍到三倍地增加。
因此,射流曝气系统既可以单纯地按自然吸气方式、或鼓风加压供气方式、或纯氧/富氧方式来设计,从而满足不同条件客户的需求;也可以根据客户近期、中期和远期规划, 设计用一套射流曝气系统通过采用自然吸气、 或鼓风加压供气、或纯氧/富氧不同的运行模式,来满足低负荷、满负荷和增加负荷各个时期的污水处理需求降低投资风险和成本。
配套喷嘴分为两个类型:深水型(4m及以上)和浅水型(3m及以下),从而保证无论水有多深,也能保证高氧转移效率。客户不需要考虑担心水深问题,
二次射流增效喷嘴
增效喷嘴的作用:
1:利用射流器出口来的混合液与池中液体的浓度差进行二次传质。
2:用剩余压头完成搅拌混合均匀的过程。
等效水深:
采用导流筒结构二次喷射增效装置可在不加深水池高度的情况下,延长气体与水体的接触时间, 从而起到与加高水深相同的效果。因而射流器对使用水深无限制。
射流曝气器型号和参数
GW系列射流器型号和参数:
| 型号 | 进出口 | 吸入口 | 长度 | 动力流量(m3/h) | 进口压力(kgf/cm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| GW200 | DN50 | DN50 | 267mm | 7.5-33 | 0.35-7.03 |
| GW300 | DN80 | DN50 | 390 | 17-74 | 0.35-7.03 |
| GW400 | DN100 | DN50 | 551 | 30-103 | 0.35-4.02 |
| GW800 | DN150 | DN65 | 766 | 82-303 | 0.35-4.92 |
| GW1200 | DN200 | DN100 | 1075 | 130-480 | 0.35-4.92 |
| GW3600 | DN300 | DN150 | 1576 | 274-1010 | 0.35-4.57 |
增效喷嘴型号和参数:
| 型号 | 进口 | 工作流量 | 服务宽度 | 服务长度 |
|---|---|---|---|---|
| N20 | DN50 | 4.7~12.6 | <=1.5 | 3~7 |
| N30 | DN80 | 10.7~28.3 | <=2 | 3~7 |
| N40 | DN100 | 19.0~50.2 | <=2.5 | 3~7 |
| N50 | DN100 | 29.7~ 78.5 | <=2.5 | 3~7 |
| N60 | DN150 | 42.7~113.1 | <=3 | 3~7 |
| N70 | DN150 | 58~154 | <=3.5 | 3~7 |
表中长度及吸入口尺寸根据压力及其他实际条件会有所变动。
材料一般为不锈钢304/316/316L,也可根据需要选用其他材料。
GW自吸射流曝气标准充氧量
GW鼓风加压射流曝气标准充氧量
射流器的安装
射流器的安装设计,是根据每一个具体客户的现场实际情况,因地制宜、量体裁衣进行的。因此安装设计的具体方案千变万化, 多种多样。尽管如此,安装方式可分为以下两类:
适用于新建设施和方便放水的情况
这使得客户能在不影响不中断生产的情况下完成他们的技术改造项目。
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