本發明涉及水處理領域,具體涉及一種新型射流曝氣器。
背景技術:
射流曝氣是目前污水生化處理應用的一種曝氣方式。射流曝氣器既不是一種氣泡擴散裝置,也不是一種機械曝氣設備,而是介于這二者之間的一種曝氣設備,利用氣泡擴 散和水力剪切這兩個作用達到曝氣和混合的目的,但是現有的射流曝氣器的氣水混合還不是特別充分,導致充氧的效率還是比較低,而且射流曝氣器內的氣體和水的混合比無法得到精確控制,曝氣效果差強人意,另外氣水混合氣泡與污水的接觸面積比較小,導致氧的傳遞效率低下,整體曝氣效果不是很理想,無法滿足一些高標準的曝氣處理要求。
技術實現要素:
發明目的:為了克服現有技術中存在的不足,提供一種氣水混合充分、氣水混合比精確、氣水混合氣泡與污水的接觸面積大、曝氣效果好的新型射流曝氣器。
技術方案:為實現上述目的,本發明提供一種新型射流曝氣器,包括殼體以及均勻的排列在殼體表面的射流曝氣頭,所述殼體的頂端和底端分別設置有進氣口和進水口,所述進氣口和進水口內分別設置有氣體流量計和液體流量計,所述殼體內設置有至少一個風機,所述射流曝氣頭的出水端套設有不銹鋼網。
本發明的設計原理為:在進氣口和進水口內分別設置有氣體流量計和液體流量計,使得進入殼體內的氣體和水的比例能夠得到精確的控制,殼體內的氣體和水在風機的作用下能夠更加充分的混合,提升了充氧的效率,氣水充分混合后產生的氣水混合氣泡經過射流曝氣頭噴灑出去后首先接觸到不銹鋼網,在不銹鋼網的作用下被分割成一個個更小的氣泡,從而增加了氣泡與污水的接觸面積,提升了氧的傳遞效率。
進一步地,所述進氣口內位于氣體流量計的上方設置有氣體壓縮器,氣體壓縮器能夠對進入進氣口內的氣體進行壓縮,從而提升空氣和水的混合效果。
進一步地,所述風機的數量為2個且均安裝在殼體內的頂端,避免了殼體內的水接觸到風機影響風機的正常運作。
進一步地,所述進氣口和進水口均通過若干固定螺栓固定在殼體上,不但連接強度高,而且裝卸非常方便,便于對氣體流量計、液體流量計和氣體壓縮器進行維護和維修。
有益效果:本發明與現有技術相比,氣體和水的混合比例能夠得到精確的控制,并且殼體內的氣體和水在風機的作用下能夠更加充分的混合,提升了充氧的效率,噴灑出的氣水混合氣泡經過不銹鋼網被分割成一個個更小的氣泡,從而增加了氣泡與污水的接觸面積,提升了氧的傳遞效率,整體曝氣效果得到了大幅提升。
附圖說明
圖1為本發明的結構示意圖;
圖2為本發明的俯視圖;
圖3為本發明中射流曝氣頭的結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實施例,進一步闡明本發明,應理解這些實施例僅用于說明本發明而不用于限制本發明的范圍,在閱讀了本發明之后,本領域技術人員對本發明的各種等價形式的修改均落于本申請所附權利要求所限定的范圍。
實施例1:
如圖1、圖2和圖3所示,本發明提供一種新型射流曝氣器,包括殼體1以及均勻的排列在殼體1表面的射流曝氣頭2,所述殼體1的頂端和底端分別設置有進氣口3和進水口4,所述進氣口3和進水口4內分別設置有氣體流量計6和液體流量計7,所述殼體1內設置有兩個風機8且均安裝在殼體1內的頂端,所述射流曝氣頭2的出水端套設有不銹鋼網9,所述進氣口3內位于氣體流量計6的上方設置有氣體壓縮器5,所述進氣口3和進水口4均通過若干固定螺栓31固定在殼體1上。
實施例2:
如圖1、圖2和圖3所示,水從進水口4進入到殼體1內,空氣從進氣口3進入到殼體1內,氣體流量計6記錄進入到殼體1內氣體的實時流量,液體流量計7記錄進入到殼體1內水的實時流量,根據氣體和水的工藝混合比例標準,調節進氣口3和進水口4的進氣和進水速度,使得殼體1內的氣水混合比滿足標準要求,氣體和水在風機8的作用下充分混合后從射流曝氣頭2內噴灑出來,噴灑出來的氣水混合氣泡經過不銹鋼網9被分割成一個個更小的氣泡,氣泡進入到污水內和污水進行全面接觸,實現曝氣效果。