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池底微孔曝气高压风机

产品时间:2020-03-14

简要描述:

池底微孔曝气高压风机空气由高速旋转的泵轮鼓入水体时,由于离心和惯性作用,泵轮出口处空气获得足够的动能和势能,以垂直于泵轴的方向向四周辐射和扩散;同时空气与水体之间产生呈纵向旋涡状的搅拌和混合作用,使水体中的溶解氧得以迅速增加。在水产养殖、废水污水的环保治理中需将水体增氧瓦解、分解水中异物、污水成分。

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 污水曝气高压风机​    池底微孔曝气高压风机

 

  高压增氧曝气鼓风机应用范围与特点:

 

底层微孔曝气增氧的几大优势:1、彻底改善水底层缺氧 在养殖水体中底层缺氧是底质F败进而导致水质F败、生产能力得以限制、养殖产品生病的主要原因之一,使用底层充气增氧后,由于整个水体的总氧量大幅增加,加之表层富氧水和底层贫氧水不断置换使表底层的溶氧量趋于*,可大幅度改善底层缺氧状况。经过大量试验检测证明,在自然养殖水体中,使用底层增氧系统比其他增氧机械的水体溶氧量提高40%以上。

 

2、 降低水体中的有害物质 在养殖过程中,水体中会产生大量的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、大肠杆菌、弧菌等有害物质,使用底层增氧后,这些有害物质由于水体翻滚和水底氧气充分,从而得到大幅度的消减,尤其是对亚硝酸盐和大 肠杆菌的降低更为明显,实践证明使用底层增氧系统可完全解除亚硝酸盐危害的后顾之忧。

 

3、改善池塘底质 池塘的底质对养殖至关重要,底泥的沉积成为养殖过程中非常头痛而难以解决的问题,在底层增氧系统的作用下,有效地对沉积的残饵、排泄物、蜕壳、淤泥和F败藻类进行分解和氧化改善底质,激活与引导底泥的生态功能。

 

4、增加天然饵料,节约饵料的投放 在底层增氧系统的作用下,能促进水体中的有益藻类的浮游生物的繁殖生长,使天然饵料增加。在同产量的情况下,可节约饵料15%以上。

 

5、减少药品的投放,实现无公害养殖 在养殖过程中,为了调制水质,防止鱼虾生病,降低养殖风险,而需投入大量药品,即造成了水体的污染也为食品安全留下隐患,使用底层增氧系统后由于水质、底质的改善,氧气充足,水体健康稳定,因而可不用或减少用药。

 

6、打破水底分层 使用底层微孔曝气增氧系统可使水体形成上下对流,从而消除水体中溶解氧、温度、盐度和藻类分层,降低气温、气压、雨水等对池塘水质稳定的干扰,从而减少鱼、虾的应激反应,有利促进生长;同时可减少换水,节省进排水费用。

 

7、增强养殖品种的体质和抗病能力 由于水体健康,养殖品种的体质及抗病能力明显提高,多次使用证明,在周围养殖池塘都发病死亡的情况下,使用底层微孔曝气增氧系统的池塘可有效地延迟缩短发病时间和程度,也有相当部分池塘还阻碍了病害的发生,直至养殖成功。 

 

8、环保、节能、高效 使用水底微孔曝气增氧系统降低污染效果显著,大幅减少养殖水体的用药量,养殖排放水及底泥的污染大幅度降低对江河、湖泊及海洋二次污染的排放。使用水底微孔曝气增氧系统能大幅度提高养殖密度且使用动力非常小,比传统增氧方式节电60%,增产15-30%,从而达到节能、高效的目的。(具体配置根据水面养殖密度而定

 

污水处理专用漩涡气泵优势分析:

 

1)污水处理风机曝气器的质量在国内市场,曝气器品种繁多,质

 

量参差不齐,价格跨度大。由于缺乏相关的行业标准,作坊式生产

 

方式普遍存在。如果曝气器释放量(释放量与水深、压力、流速、

 

曝气器胶膜质量均有关系)无法达到工艺要求,导致鼓风机流量释

 

放率<70%时,就会发生喘振及增加风机压力。

 

2)污水处理风机管道流速的问题管道流速应控制在16m/s以下,流

 

速越快,管网阻力越大,可能会导致鼓风机喘振,增加鼓风机负荷。

 

3)不同企业生产的止回阀中的拉簧硬度不一,局部阻力损失也就

 

不同。如果总体管道阻力损失大于鼓风机出口压力,也会出现喘振

 

。鼓风机停机时,需先关闭进口蝶阀,再关闭出口蝶阀,这完全可

 

以避免倒水问题,不需安装出口端止回阀。增加止回阀会加大阻力

 

损失,增加设备成本和运行费用。

 

4)曝气鼓风机环境温度的变化根据风机行业标准,鼓风机设计气

 

温为20℃,每升高1℃,出口压力会下降20mmH2O左右。例如,夏季

 

气温为38℃时,出口压力就会下降360mmH2O。丰源机械公司根据我

 

国大多数地区夏季普遍高温的气候特征,将鼓风机进口端设计温度

 

提高至37℃,即相同轴功率下,出口端压力比国家标准高出

 

340mmH2O。根据使用现场的具体情况,在进行鼓风机的选型时,也

 

要考虑气温变化对鼓风机出口压力的影响。当风机使用地日极限温

 

度Tmax>37℃时,按20mmH2O/1℃对进气端压力行补偿。

 

曝气高压鼓风机原理:

 

空气由高速旋转的泵轮鼓入水体时,由于离心和惯性作用,泵轮出口处空气获得足够的动能和势能,以垂直于泵轴的方向向四周辐射和扩散;同时空气与水体之间产生呈纵向旋涡状的搅拌和混合作用,使水体中的溶解氧得以迅速增加。在水产养殖、废水污水的环保治理中需将水体增氧瓦解、分解水中异物、污水成分。

 

一、原理:漩涡气泵增氧技术采用旋涡气泵、高压鼓风机将空气送入输气管道输气管道将空气送入微孔曝气管或是其他曝气装置,由于其孔径小,可产生大量微细化气泡从管壁冒出分散到水中,而且上升速度缓慢气泡在水中移动行程长,与水体接触充分, 气液相间氧分子交换充分而且还增加了水流的旋转和上下流动.水流的上下流动将上层富含氧气的水带入底层同时水流的旋转流动将微孔管周围富含氧气的水向外扩散实现养殖池水的均匀增氧.具有溶氧效率高、改善养殖水体生态环境、提高放养密度、增加养殖产量、降低能耗、使用安全和操作方便等优点.

 

二、结构:漩涡气泵增氧设施主要有旋涡气泵、主管、PVC塑料管、支管PVC塑料或橡胶软管、微孔曝气管(或曝气专用盘,气泡石)、止回阀、球阀等组成.旋涡气泵常用功率有7.5KW、5.5KW、4KW 、3.0 KW、2.2KW、1.5KW。

 

池底微孔曝气高压风机的性能特点

 

1)污水处理风机曝气器的质量在国内市场,曝气器品种繁多,质

 

量参差不齐,价格跨度大。由于缺乏相关的行业标准,作坊式生产

 

方式普遍存在。如果曝气器释放量(释放量与水深、压力、流速、

 

曝气器胶膜质量均有关系)无法达到工艺要求,导致鼓风机流量释

 

放率<70%时,就会发生喘振及增加风机压力。

 


2)污水处理风机管道流速的问题管道流速应控制在16m/s以下,流

 

速越快,管网阻力越大,可能会导致鼓风机喘振,增加鼓风机负荷

 


3)不同企业生产的止回阀中的拉簧硬度不一,局部阻力损失也就

 

不同。如果总体管道阻力损失大于鼓风机出口压力,也会出现喘振

 

。鼓风机停机时,需先关闭进口蝶阀,再关闭出口蝶阀,这完全可

 

以避免倒水问题,不需安装出口端止回阀。增加止回阀会加大阻力

 

损失,增加设备成本和运行费用。

 


4)曝气鼓风机环境温度的变化根据风机行业标准,鼓风机设计气

 

温为20℃,每升高1℃,出口压力会下降20mmH2O左右。例如,夏季

 

气温为38℃时,出口压力就会下降360mmH2O。丰源机械公司根据我

 

国大多数地区夏季普遍高温的气候特征,将鼓风机进口端设计温度

 

提高至37℃,即相同轴功率下,出口端压力比国家标准高出

 

340mmH2O。根据使用现场的具体情况,在进行鼓风机的选型时,也

 

要考虑气温变化对鼓风机出口压力的影响。当风机使用地日极限温

 

度Tmax>37℃时,按20mmH2O/1℃对进气端压力行补偿。

 


5)效率不管是哪种类型的曝气鼓风机,其效率都是相对的,在实

 

际运行中不可能总是保持zui高效率,任何增加的阻力(如阀门、管

 

道弯头、曝气器阻力)都会使效率降低。所以保持鼓风机高效率运

 

行,和工艺流程设计是密不可分的。

 


6)曝气污水处理鼓风机并网的问题。两台或多台鼓风机并网时,

 

必须考虑并网增加的阻力。以往有的用户在使用单台鼓风机时运转

 

正常,但两台或多台鼓风机并网时出现空气流量不足,电机电流上

 

不去的现象,这与总体供气能力、曝气器布局、释放能力是否同步

 

、输气管道配置是否合理等因素有关。

 


7)曝气污水处理风机放空阀的使用。多台风机并联,只需安装一

 

个放空阀。鼓风机启动时,若曝气头还未打通,可打开放空阀,放

 

空部分气体,使鼓风机达到一定的流量,待升压平稳后再,关闭放

 

空阀。这样可以解决因低流量造成压力上不去的喘振问题

 

 污水曝气高压风机(1)氧气转移效率:

 


氧气向水中的转移(溶解)是气层与液层之间的物质转移现象,气

 

液的接触面积越大,即气泡的表面积越大,则会提高氧气的转移效

 

率。以同样的空气量进行曝气,气泡直径越小则其整体的表面积越

 

大,效果也越好。同时,气泡直径越小其上升速度越慢,气液的接

 

触时间越长,据此也可得到极高的氧气转移效率。

 


为了产出微泡而缩小曝气孔径,各曝气设备厂家之间展开了激烈的

 

开发竞争,但气管细小而复杂以及空气中的粉尘等往往是很易堵塞

 

曝气孔眼。而采用聚氨酯薄膜的微孔曝气板,很好地解决了曝气孔

 

眼的堵塞问题,在不使用高档除尘装置的情况下也可以产出微小气

 

泡,得到极高的氧气转移效率。

 


(2)耐久性:

 


用于微孔曝气板的薄膜与以往的橡胶不同,是不添加增塑剂的特殊

 

聚氨酯薄膜,不仅柔软且极有弹性。因不含增塑剂,故长期使用也

 

不会发生因增塑剂脱离而引起的薄膜老化现象。这种卓越的耐久性

 

,已有10年以上的使用业绩得以证实。

 


(3)曝气方法:

 


微孔曝气板曝气时薄膜会鼓起并扩张薄膜的微孔,据此通气来开始

 

曝气。曝气停止时,微孔闭缩且薄膜呈紧绷在基板状态以阻止污水

 

浸入内部,造成孔眼的堵塞问题。因此,也不需要以往微孔曝气头

 

所需的1m高性能空气滤清器

 

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