❶ 射流式曝气器的原理是
射流式曝气器的原理:
在泵叶轮高速旋转下,液体以高的速度从喷嘴喷出,高速流动的液体通过混气室时,会在混气室形成真空,由导气管吸入大量空气,空气进入混气室后,在喉管处与液体剧烈混合,形成气液混合体,由扩散管排出,空气在水体中以细微气泡上升,在整个过程中形成高效的物质传递。
性能特点:
1、结构紧凑,占地面积小安装方便。
可根据曝气池的特点,污水处理量的大小以及进池污水指标等灵活选择布置方式、潜水深度、使用台数等。
2、曝气效能高,应用范围广。
由于其高速的射流流态,液气混合充分,氧吸收率高,动力效率高。比传统曝气池处理效率高3~4倍,曝气时间可明显缩短,并适用于各种污水处理,包括推流式曝气池、混合曝气池、延时曝气池、氧化沟、氧化塘等。
3、系统简单,无堵塞,可靠性高。
由
潜水电泵及喷射口组成,从而使水体搅动与充氧同时进行,气泡细密,既可获得较高的氧气转移率,又具有叶轮无堵塞等优点。强有力的单向液流,造成有效的对流
循环,且电机负荷随水位的变化很小。 无需鼓风机等设备,系统简单,除吸气口外,其余部分潜入水中运行,噪音小,设备安全可靠。
4、投资和运行费用低。
由于射流曝气机适用于较深的曝气池,减少了占地面积,系统简单,节约投资费用,处理效能高,节约运行费用。
5、射流器为全不锈钢制作,防腐耐用。
❷ 射流泵和射流器的原理,区别
射流器本身没有运动部件,依靠单元的特殊结构和流体运动,使互不相容的流体各自分散,彼此混合。
射流泵的工作原理。工作流体Qo从喷嘴高速喷出时,在喉管入口处因周围的空气被射流卷走而形成真空,被输送的流体QS即被吸入。
一、性质不同
1、射流器:一种气液混合用射流器。
2、射流泵:利用工作流体来传递能量和质量的流体输送机械。
二、用途不同
1、射流器:
广泛用于水处理(溶臭氧及二氧化氯杀菌、加氧除铁等)、化工、水产养殖、直饮水机等领域。其优点是:
(1)结构简单,操作安全,成本低,见效快;,无功耗
(2)不受各种辐射和电磁波的影响,具有防腐、抗震、防爆、耐高低温等特点。适用于各种环境。
(3)喷气式飞机部件可以做成很小的部件,并集成为电子技术。其主要缺点是:反应速度比电子元件慢,不能远程控制。广泛应用于化工、石油、机械、电力、冶金、纺织、造船、仪表、国防等行业。
2、射流泵:
(1)它还可以与离心泵组成深井喷射泵供水装置,离心泵由安装在地面上的离心泵提供,用于井下喷射泵通过工作液吸入井水。喷射泥浆泵用于河道疏浚、水下开挖和地下排泥。
(2)射流泵无运动工作元件,结构简单,运行可靠,无泄漏,不需要专人看管,非常适合水下和危险的特殊场合。此外,还可以利用加压废水和废蒸汽(气)作为工作流体,从而节约能源。
(3)虽然射流泵的效率相对较低,一般不超过30%,但新开发的多射流泵、多级射流泵和脉冲射流泵的能量传递效率有所提高。
(2)污水处理水射器是什么扩展阅读:
射流器的注意事项:
1、总长度包括两端头外牙尺寸。
2、表中的水流量和空气吸收量为参考值,受环境、流体质量等因素影响较大。
3、由于气体体积与温度、压力和湿度有关,为了便于比较,体积流量通常被称为标准状态(温度为20摄氏度,压力为0.101兆帕,相对湿度为65%)。此时,流量单位为Nm3/hr,“n”表示标准状态。
❸ 一体化污水处理设备的射流曝气器有哪些类型
1、固定螺旋空气曝气器又有固定单螺旋、固定双螺旋、固定三螺旋等三种类型专。
2、倒伞型曝气器污水处理设备由属伞形塑料壳体、橡胶板、塑料螺杆及压盖等组成。
3、射流式曝气器是利用水泵将泥水混合液加压后,通过水射器吸入大量空气,泥水和空气在水射器喉管处因流速高而剧烈混合,吸入的气泡粉碎成雾状,继而在水射器扩散管内由于动能转化为势能而有利于空气中的氧向混合液的转移速度和转移量,因此强化了氧的转移过程,一体化污水处理设备使氧的转移率高达20%以上(纯氧曝气系统有时利用射流式曝气器就是其高转移率)。射流式曝气器的缺点是动力效率不高。
4、散流曝气器用塑料或玻璃钢压制成型,具有良好的耐腐蚀性,适用于工业废水污水处理设备处理。
❹ 怎样防止有污水浪费水的现象
在污水处理行业中,有污水,还要浪费自来水的现象较为突出,笔者大量调查发现,采用化学法二氧化氯消毒污水,由其是消毒医院污水,自来水浪费特别明显。
化学法二氧化氯发生器,主要是以化学负压曝气法二氧化氯发生器为主,是以滴淀或计量泵的投加方式,将氯酸钠和盐酸、氯酸钠和硫酸、亚氯酸钠和盐酸等化工原料注入到加热和不加热的反应器中,并同时利用自来水的压力,使水射器工作中形成负压,吸入二氧化氯气体,并促使二氧化氯气体与自来水混合成消毒液投入到被消毒的水中。
化学法二氧化氯发生器主要缺点:1、消耗大量的自来水,是变相的污水中加自来水,受到广大环保专家的批评,是一种典型的非节能减排产品。2、产生二氧化氯所用的盐酸或硫酸要到公安机关特批,使用很不方便。3、运行费用高,使用很不方便。
以每天400吨医院污水为例,每天消耗自来水:≥72(t)。自来水按2元计算,日耗自来水费为:144元,每吨污水耗水费为:0.36元,运行费用高,自来水浪费大。
❺ 你好 能给详细讲讲射流器吗
水射器又称射流器,它是由喷嘴、吸入室、扩压管三部分组成。
对于一个气体投加系统而言水射器系统的工作是很重要的。如果水射器型号不
正确,或有故障时,系统中的任何部件将都不能工作。正确地选择水射器类型,并且正
确地使用水射器是系统的基本要求。本文将主要讨论水射器选择和系统的设计。水射
器系统由以下几部分组成:水射器、水射器操作水源,从水射器至气体投加器的真空
管线,以及水射器排放系统。
水射器功能、操作、结构和水力条件
功能
水射器具有两个重要功能:产生工作所需的真空和产生溶液。
1.工作真空
当无气体投加时,水射器设计可产生25"至28"汞柱的真空。水射器的真空将通过
系统部件传输,并打开真空调节器中的进口阀。真空调节器稳定运行需要的正常真空
度为20"水拄。真空度不足将引起气体流量的波动,或者致使气体流量完全停止。
在气体送料器处,最大特定容量时的真空水平在水射器处应为lO"至25"汞柱。
2;溶液的产生
.水射器的设计使气体和水射器中水流相混合,产生有浓度的溶液,并加注到投加
点。由于氯气在水中的溶解度是有限的,在水射器设计中,氯溶液最高浓度被限定在
3500PPM,用以防止氯气分子从溶液中溢出。当氯气分子从溶液中溢出时,如在大气
下操作会在投加点与大气接触,产生烟雾。如在低的负水头处,会积聚在氯水管上。
操作
在水射器中,压力水通过一个丈丘里喷咀和喉管产生25"至28"汞拄的真空度,通
过水射器的压力水的速度是产生真空的能量,所需的速度是由水流在水射器入口
(Ps,入口压)和水射器出口(PB,背压)之间的压力差所产生的。如果这个压力差不能
维持,就不能产生足够的真空,水射器将利用上游所有可利用的压力,除非在特别高
的压力情况下。(150Psig或更大),在水射器上游不设减压阀或调节阀。
水射器第二个重要参数(第一个为水射器压差ΔP)是供给水射器所需的水流量。
供应水射器的水流量受到保证产生最大氯溶液浓度3500PPM的最小水量限制。
结构
水射器具有以下一般部件:
a.压力水入口/溶液出口
b.喷咀/喉管组合
C.气体入口
d.止回阀组合
喷咀/喉管组合根据所需的气体投加量而不同,并与提供的水力条件有关。
止回阀给合用于当水射器停止工作,防止工艺水或溶液,返入真空管道。
水力条件
水射器负责产生特定的真空,以使氯气从气源系统通过加氯机,并将气体溶解入
水射器供水系统中,使溶液加入到投加点。
为保证氯溶液浓度低于3500PPM,水射器所需的最小水量是大约35加仑/天/磅
另一个要应考虑的因素与投加点处的压力以及溶液管道的摩擦损失有关。投加
点压力和管道摩擦损失综合起来即为背压。当背压高,就需要在水射器入口有高的压
力,并需要更多的操作用水以便水射器发挥正常功能。
当在水射器排放处最小背压为2Psig时,水射器也需要有最小的运转用水。水射
器的水力工作曲线表明了需要多少水量,以及当指定系统中一定背压和一定气体投
加量时,需要提供的水压。然而设计人员有责任对从水射器出口至投加点的整个系统
进行水力条件分析,以确定其正确背压。背压对确定供水水压和水量,并使系统正常
运行极为关键。