伊美曝氣機
(一)伊美高效深水曝氣機是經過公司二年的研究開發(fā)成功的新一代曝氣機。采用了全新的結構設計和曝氣原理,對關鍵部件進行了模擬實驗優(yōu)化設計,它總結了表面曝氣機、傳統(tǒng)射流曝氣機的優(yōu)缺點,使該機具有深層曝氣、氧利用率高、能極大的激活活性污泥呼吸強度,并且有較好的攪拌功能,噪聲小,安裝方便,使用壽命長等特點。
(二)1.工作原理
(三)本機由潛水泵、射流器、散流器、吸氣管和軟管五部分組成,如下圖所示。在傳統(tǒng)射流機理基礎上融合了先進的散流技術,采用射流曝氣方式。
(四)運行時,水泵葉輪在潛水電機帶動下高速旋轉,將泥水混合物推入射流器形成射流,在射流周圍產生負壓區(qū),將空氣通過吸氣管吸入射流噴嘴負壓區(qū),在射流器的喉管內進行氣、水、泥充分混合,又通過射流器的擴散管將射流的動能逐步轉變成壓能后進入散流器。在散流器內,氣、水、泥混合物進一步混合,迫使氣體繼續(xù)剪切、粉碎并乳化,保證絕大部分氧充分溶解于水中。同時,在射流流體壓力的作用下,射流攜帶氧分子和微小氣泡,從散流器的噴嘴中傾斜向下噴出、擴散,形成對水體和對生化池底部污泥沖擊、攪拌后,由池底緩緩上升至水面,微氣泡在水中停留時間一般長達30秒以上,使空氣中的氧充分被溶解和吸收,提高了氧轉移效率和充氧能力。
(五)本設備能使泥水與空氣在射流器內產生較高的負壓和強烈的紊動、攪拌、剪切,促使液膜與氣膜高頻振蕩,使氣泡直徑大幅度減小,氣泡數目增多,增大氣泡的比表面積,同時也使氣液膜變薄,能極大地降低傳質阻力,使氧分子更好地從氣相轉移到液相。
(六)射流在高速前進過程中,在分散器內高速旋轉的作用下,具有較高的角速度,使射流具有較強的穿透力,使微小氣泡在水中行程遠,增強攪拌、推流與增氧能力。
(七)2.高效溶氧
(八)獨特的散流器設計,使吸入的空氣與泥水混合均勻,產生氣泡細小且數量繁多,溶氧率高。氧轉移效率高達30%,比傳統(tǒng)的鼓風曝氣提高35%。
(九)3.攪拌充分
(十)高速旋轉的氣、水、泥混合物(即活性污泥)穿透力強,使氧在水中轉移效率高,同時達到良好的攪拌效果,可保證活性污泥混合均勻,保持活性污泥呈懸浮狀態(tài)。同時,由于攪拌混合推流作用強烈,提高了曝氣池的容積利用率
(十一)曝氣是指人為通過適當設備向生化曝氣池中通入空氣,以達到預期的目的。水和空氣充分接觸以交換氣態(tài)物質和去除水中揮發(fā)性物質的水處理方法,或使氣體從水中逸出,如去除水的臭味或二氧化碳和硫化氫等有害氣體;或使氧氣溶入水中,以提高溶解氧濃度,達到除鐵、除錳或促進需氧微生物降解有機物的目的。
影響氣體在氣液兩相之間轉移速率的因素有:該氣體在氣相中的分壓和在液相中的濃度、溫度、兩相界面面積和水的組成等。在相同溫度和分壓下,一種氣體在水中的溶解度(常稱平衡濃度)是恒定的;當該氣體的濃度大于平衡濃度時,則從水中逸出;小于平衡濃度時,氣體溶入水中。水庫或湖泊往往由于藻類、原生動物和浮游生物的繁殖或動植物殘體的腐爛而有臭味。致臭物質通常是揮發(fā)性有機物,可用噴泉、多階跌水、多層穿孔板落水和多層焦炭盤落水等曝氣裝置,使水流分散成薄膜狀或液滴狀而將其去除。
地下水有時含有硫化氫、二氧化碳或過量的鐵、錳,也可用曝氣法處理。游離二氧化碳有腐蝕性,水的堿度較低時,曝氣后水可經石灰石濾床過濾,使二氧化碳轉化為碳酸根,這時濾床中要有較長的接觸時間。地下水中溶解的鐵、錳一般是低價的重碳酸鹽,和空氣接觸后,因游離二氧化碳濃度降低而溶解氧濃度提高,即能轉化為沉淀。鐵、錳含量一般不高,需氧不多,所以對曝氣的要求較低,而對接觸時間要求較高。
在廢水的活性污泥法中,混合液的溶解氧必須用曝氣法補給。活性污泥法曝氣池采用的曝氣方法可分為兩類:氣泡曝氣法和表面曝氣法。前者是壓縮空氣通過管道和布氣設備在水中形成細小的氣泡,向上浮動通過水層。后者是應用葉輪或旋刷劇烈攪動水面,不斷以新的界面和大氣接觸,氣泡曝氣法和表面曝氣法除供氧外,還具有攪拌作用,使活性污泥維持懸浮狀態(tài)。關于曝氣池的構造和設備見活性污泥法。此外,氣泡曝氣法還用于污水處理廠的沉砂池以沖洗沉渣和防止廢水腐化。
(十二)曝氣不僅使池內液體與空氣接觸充氧,而且由于攪動液體,加速了空氣中氧向液體中轉移,從而完成充氧的目的;此外,曝氣還有防止池內懸浮體下沉,加強池內有機物與微生物與溶解氧接觸的目的,從而保證池內微生物在有充足溶解氧的條件下,對污水中有機物的氧化分解作用。曝氣裝置的好壞,不僅影響污水生化處理效果,而且直接影響到處理場占地,投資及運行費用