Βασικές λειτουργίες και σενάρια εφαρμογής του διαχυτή δίσκου λεπτών φυσαλίδων
Η βασική λειτουργία του διαχύτη του δίσκου είναι η επίτευξη της ανάμειξης οξυγόνωσης και διέγερσης, η οποία μεταφέρει αποτελεσματικά το οξυγόνο από τον αέρα στο υδάτινο σώμα για να καλύψει τις ανάγκες αναπνοής των μικροοργανισμών, προωθώντας την κυκλοφορία του νερού και την ανάμειξη μέσω της μετακίνησης των φυσαλίδων. Τα σενάρια εφαρμογής του καλύπτουν ευρέως τα δημοτικά λύματα, τα βιομηχανικά λύματα (όπως τα πετροχημικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την εκτύπωση και τη βαφή κ.λπ.) και την υδατοκαλλιέργεια, ιδιαίτερα κατάλληλα για τη δεξαμενή αερισμού της διαδικασίας ενεργοποίησης ιλύος στη μηχανική βιοχημικής θεραπείας.
διαχύτης αερισμού
Δομικά χαρακτηριστικά: υιοθετώντας το ABS Engineering Plastic Skeleton και εισαγόμενη μεμβράνη από καουτσούκ/σιλικόνη, το κοίλο σχεδιασμό πλήρωσης νερού μειώνει την πλευστότητα στο νερό και έχει ισχυρή λειτουργική σταθερότητα. Οι μικροεπιχειρήσεις μεμβράνης κλείνουν αυτόματα όταν σταματάει ο αερισμός, αποτρέποντας την παρεμπόδιση της ιλύος και τη ροή αποχέτευσης.
Πλεονεκτήματα απόδοσης: Διάμετρος μικρής φούσκας (ομοιόμορφη διάχυση), υψηλός ρυθμός χρησιμοποίησης οξυγόνου και μείωση κατά 40% της κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με τον παραδοσιακό εξοπλισμό. Ανθεκτικά σε οξύ και αλκάλια, χωρίς πλαστικοποιητές, με μακροχρόνια ελαστικότητα και μακρά διάρκεια ζωής.
Εγκατάσταση και συντήρηση: Υποστηρίζει αντικατάσταση χωρίς διακοπή, αποφεύγει την εκκένωση του νερού της πισίνας και την καλλιέργεια βακτηριακών στελεχών μέσω βελτιωμένου σχεδιασμού, κατάλληλο για την αναβάθμιση των παλιών πισινών.
διαχύτης δίσκου μεμβράνης
Δομή σύνθεσης: Αποτελείται από το διαφράγματος από καουτσούκ, τον αγωγό διανομής αέρα, τον ρυθμιστή και τα εξαρτήματα σύνδεσης. Το διάφραγμα και ο αγωγός συνδέονται με το νήμα G3/4 και η βάση είναι σταθερή στον αγωγό δακτυλιοειδούς διανομής αέρα.
Απαιτήσεις εγκατάστασης: Θα πρέπει να εγκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής μηχανικής και πριν από την εκκένωση του νερού. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής διαρροής, το βάθος του νερού θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατοστά του αερισμού για να διασφαλιστεί ότι ο αγωγός είναι ελεύθερος από διαρροές πριν από τη λειτουργία.
Βασικά σημεία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος αερισμού
Προδιαγραφή διαδικασίας εγκατάστασης
Διάταξη αγωγών: Οι αγωγοί διανομής αερίου είναι συχνά διατεταγμένες σε κυκλικό σχήμα, με κύριο ρυθμό ροής σωλήνα 10-15m/s και ρυθμό ροής σωλήνα κλάδου 5m/s για να εξασφαλιστεί ισορροπία πίεσης.
Σταθερό και προστατευμένο: Ο ρυθμιστής είναι σταθερός στο κάτω μέρος της πισίνας με βίδες επέκτασης. Αφού εγκατασταθεί ο αγωγός, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η ζημιά από τη συγκόλληση σπινθήρων, σκυροδέματος και άλλων βαρέων αντικειμένων. Η κεφαλή αερισμού πρέπει να συναρμολογηθεί μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής μηχανικής.
Κλειδί για λειτουργία και συντήρηση
Επίδραση φυσαλίδων: Κατά τη διάρκεια του αερισμού, η διάμετρος της φυσαλίδας είναι μικρή (≤ 3mm), η διάχυση είναι ομοιόμορφη, η περιοχή διασύνδεσης αερίου-υγρού είναι μεγάλη και ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς οξυγόνου KLA (20) μπορεί να φτάσει το 0,204-0,337min ⁻ ⁻ 31.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Εάν υπάρχει μη φυσιολογική αντίσταση αερισμού (κανονική περιοχή 0.13-0.4mmh ₂ o) ή μπλοκάρισμα, ο ρυθμιζόμενος αεριστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει τη μεμβράνη online για να μειώσει τις απώλειες διακοπών.
Τυπικές περιπτώσεις εφαρμογών και πλεονεκτήματα
Δημοτικά λύματα: Μετά τη μετατροπή ενός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων σε μια συγκεκριμένη πόλη χρησιμοποιώντας ένα σωληνοειδές αερομεταφορέα, ο ρυθμός χρησιμοποίησης οξυγόνου έχει αυξηθεί σε πάνω από 35%και ο όγκος του επεξεργασμένου νερού έχει αυξηθεί κατά 40%.
Βιομηχανικά λύματα: Κατά τη θεραπεία των φαρμακευτικών λυμάτων, η χρήση αεροσυμπιτών δίσκων σε συνδυασμό με ελαστική συσκευασία μπορεί να αυξήσει το ρυθμό απομάκρυνσης του γάδου κατά 20%και η μεμβράνη είναι ανθεκτική στη διάβρωση του οργανικού διαλύτη, με διάρκεια ζωής άνω των 5 ετών.
Ο αεριστής έχει γίνει βασικός εξοπλισμός στα συστήματα επεξεργασίας νερού λόγω της αποτελεσματικής οξυγόνωσης και των ευέλικτων χαρακτηριστικών συντήρησης. Η τεχνική του επιλογή πρέπει να εξετάζεται με τη διεξαγωγή της συνολικής ανάλυσης με βάση το σχήμα της πισίνας, την ποιότητα των υδάτων και το λειτουργικό κόστος για την επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ της εξοικονόμησης ενέργειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.
