加工定制 : |
是 |
曝气设备种类 : |
曝气机 |
品牌 : |
蓝污 |
型号 : |
LWP750 |
曝气阻力 : |
0.5 |
充氧动力效率 : |
96 |
通气量 : |
50 |
长度 : |
5000 |
服务面积 : |
20000 |
微纳米曝气设备 : |
LWP1500 |
纳米曝气设备 : |
LWP1200 |
岸边式微纳米曝气机 : |
LWP750 |
一、工作原理
LWP微纳米曝气机由主机、溶气系统、释放系统等组成。RWP微纳米曝气机通过主机泵将气体和水混合后输入到溶气罐,使气体溶解在水中,继而通过释气装置将溶解气体释放出来形成纳米气泡,并以高速射流到水中,射流对水产生机械电离作用,在打破污染团胶体连接、断裂污染物与水的化学键和电性吸附结合的同时,射入的活性氧、氧离子、电离产生的氢离子和氢氧根离子等氧化分解污染物,实现水质的净化。 微纳米气泡在水中的溶解率超过 85%,溶解氧浓度可以达到饱和浓度以上,并且微纳米气泡 是以气泡的方式长时间存留在水中,可以随着溶解氧的消耗不断地向水中补充活性氧,为净 化处理污水的微生物提供了充足的活性氧、强氧化性离子团,并保证了活性氧充足的反应时 间。经过 RWP 系列微纳米曝气机处理后还原的洁净水,水中的溶解氧含量标准4ppm,水自身的净化能力远远高于自然条件下的自净能力。
微纳米曝气机是产生微纳米气泡的主要部件。人们通常把存在于水里的大小在10到几十微米的气泡叫做微米气泡;把大小在数百纳米以下的气泡叫做纳米气泡,而存于双方中间的气泡混合状态称微纳米气泡。
微纳米曝气机特点:
(1)水中停留时间长一般的气泡在水中产生后,会很快上升到水面并破裂消失,即存在时间短。而微米气泡在水中由产生到结束破裂消失会有几十秒钟甚至达到几分钟。有研究数据标明,直径为1mm的气泡在水中的上升速度为6m/min,而直径为10um的气泡在水中的上升速度为3mm/min。可以看出微米气泡在水中的上升速度非常缓慢,所以可在水中停留较长时间。
(2)带电性微米气泡表面带负电荷,而且相对于普通气泡,其所带负电荷比较高,一般30um以下的气泡的表面负荷在-40mV左右,这也是微米气泡能大量聚集在一起时间较长而不破裂的原因之一。利用微米气泡的带负电性,可以吸附水中带正电的物质,对去除水中悬浮物或污染物的吸附和分离起到很好的效果。
(3)自我增压和溶解气泡内部的压力和表面张力有关,气泡的直径约小,内部压力越大。由于微米气泡的直径很小,比表面积很大,所以它内部的压力要比外界液体的压力大很多,而正式由于由于微米气泡的这种内部增压和比表面积大的优势,它的气体溶解能力是毫米级气泡的几百倍之多。因为溶解度与压力有很大关系,所以微米气泡内部压力增大到一定阙值时,会使界面达到过饱和状态,在将更多气泡内的气体溶解到水中的同时,自身也会慢慢溶解消失。
(4)收缩性微米气泡在水中产生后因为自身增压,会不断的收缩或膨胀,其直径是一直变化的。据研究标明,10um~20um的气泡会以1.3um/s的速度搜索到8um左右,然后收缩速度会土壤急剧增加,此后可能进一步分裂成纳米级气泡或者完全溶解于水中。
(5)界面动电势高微米气泡的表面会吸附带电荷的离子如OH-,而在这OH-离子层周围,又会分布反电荷离子层如H+,这样微米气泡的表面就形成了双电层,双电层界面的电位又称为界面动电势,界面动电势的高低在很大程度上决定了微米气泡界面的吸附性能。因为微米气泡的收缩性,使得电荷离子在段时间内大量聚集在气泡的界面,一直到气泡完全破裂溶解之前,界面动电势一直都会增高,表现出对水中带电粒子的吸附性能越好。
微纳米曝气机选型时的注意事项
根据气液混合用途,选型时需要注意如下事项:
② 如应用于臭氧水用途,通常情况下可直接根据水泵的过流水量选型。
③ 在用于河道、池塘增氧用途时,可根据曝气机的安装位置以及进水水位的落差高低来进行选型。
④ 选型大致参考表(该选型是根据进水常压常温下进行选型的):
⑤ 选型时请注意安装的位置,是否是安装在河面上还是安装在河道的岸堤上,涉及到配管和控制。
⑥ 控制方式的要求,可分为手动控制、自动控制、远程控制。
⑦ 材质要求:主要是外壳的材质要求,可分为喷塑外壳和不锈钢外壳。
⑧ 管路的要求:分为进水管路要求,长度和材质;出水管路的要求。长度和材质。
⑨ 释放器安装位置的要求:建议安装位置为水深2/3处,气体的吸收率更高。
⑩ 池内不可有金属线、绳子、塑料袋等长纤维杂物,以免缠绕叶轮和堵 塞进水口等部位。
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