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射流器用于污水处理

射流器用于污水处理

一、传统曝气的痛点

活性污泥工艺是长期采用的污水处理技术,目前最常用的空气曝气方式是鼓风系统。但经过长时间运行后,曝气头容易老化、开裂、堵塞,鼓风机也会磨损。设计时往往把鼓风机能力放大,且传统曝气设备几乎每年都需要检修——检修常需停水放水,工序复杂、成本高。随着处理水量增加和负荷波动,还经常出现供氧不足等问题。

针对上述问题,本站介绍的 GW 系列文丘里射流器与增效喷嘴组合,可(或不)利用现有鼓风系统,通过鼓风加压射流曝气、自吸射流曝气和纯氧射流曝气三种方式加以解决。

二、射流器工作原理

文丘里射流器(专利名称:高效射流器,专利号:ZL200620033457.3)是一种高效射流装置,可将氧/气体高效传递到任意深度的曝气池中,广泛适用于城市生活污水和工业废水处理,对高浓度废水处理效果尤其明显。

一次射流(Primary injection)带压工作(动力)流体从射流器入口进入喷射腔,形成高速喷射。高速流体产生压降,使待加入的液体或气体从吸入口吸入并进入工作流体。混合液经扩散段到达出口,流速减慢、压力回升(但仍低于进口压力)。进出口只要有很小压差,即可形成负压吸入。

二次射流(Secondary ejection)气水混合液经管道送至池底增效喷嘴喷出。增效喷嘴(专利名称:污水充氧混合喷嘴,专利号:ZL200620033456.9)可吸引约工作流体 4~5 倍流量参与二次混合,既搅动池内污泥,又进一步提高氧传递效率。

公司各规格文丘里射流器均经清水和污水实验,并有具体水力性能参数曲线。

三、在污水处理中的三种应用方式

1. 自吸射流曝气

无需依赖鼓风机,射流器依靠工作流体自吸空气。单套吸入气体流量大、服务面积大;采用专利技术,氧利用率约 30%~45%,动力效率高;氧利用率稳定,不随运行时间衰减;可不排水检修,维修方便、费用低;噪音低,Q 型安装可接近静音;投资省、运行成本低。

2. 加压射流曝气

利用现有鼓风机/压缩机系统进行鼓风加压射流,适合水量增加、负荷波动以及原有曝气设备老化堵塞导致的供氧不足改造。氧利用率可明显提高(约 30%~45%);鼓风与射流组合投资省、能耗低;可根据负荷通过风机变频调节风量,降低装机功率;可简化传统鼓风复杂管道,且无需停水放水检修。

3. 纯氧射流曝气

适用于需更高溶解氧或特殊工艺要求的场合。中试表明,纯氧氧转移效率可达 90% 以上,臭氧利用率可达 99% 以上。

四、GWQ/B 射流曝气器

GWQ/B 射流曝气器主要用于城市生活污水和工业废水的生物曝气处理,由水泵、文丘里射流器、增效喷嘴及二次射流导流筒(备选)组成。

混合液(污水+污泥)被水泵吸入后,在文丘里射流器内与空气/氧气混合形成超饱和氧混合液,再经增效喷嘴在水池或二次射流导流筒中射流。增效喷嘴二次射流回收水泵能量,在池中形成约相当于水泵流量 5 倍的引流,实现水力循环加氧,强化氧传递,保证混合液所需溶解氧。

相关专利:多筒二次混合潜水曝气器(专利号:ZL200420060725.1)。

主要优势:

1. 系统简单可靠,可不配鼓风机和复杂管道;

2. 噪音小,Q 型可静音;

3. 结构紧凑、安装方便,维护主要针对水泵,单台检修不影响其他设备;

4. 液气混合充分,氧吸收率与动力效率高,处理效率可比传统曝气池高约 3~4 倍,曝气时间可明显缩短;

5. 适用于推流式曝气池、混合曝气池、延时曝气池、氧化沟、氧化塘等;

6. 能迅速将溶解氧传送到活性污泥中,有利于生物群保持有氧条件,改善污泥性状。

安装形式包括 GWQ 潜水吊装与 GWB 池外干式安装等。

五、综合优点小结

结合本站产品应用说明,GW 系列射流曝气用于污水处理时具有:

特点 说明
氧利用率高 约 30%~45%,且不随运行时间衰减
动力效率高 二次射流强化传质与搅拌
维护方便 不停水放水检修,费用低
噪音低 Q 型安装可接近静音
改造友好 可利用现有鼓风机做加压射流
抗冲击负荷 鼓风+射流组合,可变频调节
系统简化 可省去传统鼓风复杂管道

除污水处理曝气充氧外,同类射流器还可用于臭氧氧化消毒、二氧化氯添加、脱铁除锰充氧、气浮加气,以及河道、湖泊、水池富氧等液–液、气–液混合场合。

六、结语

射流器与增效喷嘴的组合,通过一次吸气混合与二次池内射流搅拌,把充氧与水力循环结合起来,较好地解决了传统鼓风曝气易堵塞、效率衰减、检修麻烦等问题,适合城市污水与工业废水处理,尤其对高浓度废水和老旧鼓风系统改造具有实用价值。具体工程需结合水质、池型和负荷进行专业选型。