換気器のエネルギー消費量は主に2つの要因に関連しています.酸素利用率と空気正力です.しかし,異なるタイプの換気器では,浄水の酸素利用率の比は 下水のエネルギー消費率に等しくない浄水から下水へは,酸素利用率 (すなわちα係数) の変化の度合いは,様々なエアレーターでは同じではありません.渦とジェットが変化することは少なく,微孔が大きくなる間トンクシアン・シェンヘ下水処理所は,主に印刷および染料処理の廃水からなる混合下水を処理します.輸入された微孔管型気流器と二ツボの渦巻き気流器は,気流変換前と後に使用されます.スマート水システムによる正確なモニタリングと分析により,ダブルノズルの渦のエネルギーは,輸入された微孔性新製品よりも最初の年に約15%高い.2年目には主な理由は,微孔α係数が大きく,スケーリングや詰め込みにより,空気抵抗が上昇し続けることです.ヤンタイ の ある 工業 公園 の 下水 処理 施設 の 水深 は 7 メートル です微孔を4年間使った後 風圧は90kPaに上昇し エネルギー消費量は大幅に増加しましたが 空気出力は大幅に減少しました100Kpaのモデルを選択しなければならなかったしかし,渦を使うことで,風圧は長時間 80kpal の範囲内で安定して維持できます.
空気化とは,十分な溶解酸素を得るために,空気から酸素を液体に強制的に転送するプロセスを指す.タンク内の懸浮物質を動かす目的は,タンク内の有機物質と微生物と溶けた酸素との接触を強化し,沈没を防ぐことですタンク内の微生物が十分な溶けた酸素の条件下で排水中の有機物質を酸化し分解できるようにします.
排水処理に生化学的方法を用いるときは,気流が通常,最も高い運用コストを伴うリンクであり,気流設備は常にアップグレードされています.今日,我々は様々な機器の利点とデメリットについて話すでしょう.
平均運転状態ディフューザーあたり 暴露気器 作業条件 |
ディフューザーあたり最大気流量曝气器の峰値気流 | 孔の大きさ孔径 |
切断Qty 分割数 |
ディフューザーのアクティブ表面面積 暴露気器有效面積 |
ディフューザーの重量 ECD215 ECD215 暴露气器の重量 |
0.3-1.5SCFM 0.5-2.5 Sm3/h |
2.5 SCFM 4.25Sm3/h | 0.157′′4.0mm | +/- 4155 |
0.30フィート2 20.02m2 |
0.81ポンド 0.37kg |