DQJ-10水下高效射流曝气混合器主要由外腔、内腔、混合腔、外喷嘴、内喷嘴、进气口和进液口七部分组成。内外腔体均由上下两个蝶形壳体对合粘结而成的空腔,内外腔体同轴套合,进液口和进气口沿内,外腔体周面同心均布。内腔即为工作介质腔,外腔既为引射介质吸入腔,内、外喷嘴间即为混合腔。曝身器自身不含任何机电部件和传动部件,工作时需要配套的设备有:射流循环泵、鼓风机
为使曝气器具有强大的充氧能力,DQJ-10型水下多向射流曝气混合器采用了多达10个双层喷嘴。考虑各喷嘴之间相互的影响,喷嘴的分布采用圆形径向等角度放射状布置。这种布置能*大限度地避免射流之间的相互干扰,减少气泡并聚现象。利于提高氧利用率。
DQJ-10型水下高效射流曝气混合器一个明显的特点是混合腔(外喷嘴) 呈喷嘴状,与工作介质喷嘴(内喷嘴)构成一组重喷嘴。将混合腔设计成喷嘴状的主要原因共有四个:一是因为这种结构即能满足氧利用率提高的要求,又能满足减少撞击损失的要求。减少撞击损失需要气液间的速度差尽量小,但是速度差越小,液体对气体的切割作用就越弱,氧的利用率就越低。混合腔成喷嘴状时,入口面积较大,空气的流速就低,与液体的速度差就大,切割作用就强;混合腔出口较小,空气流速就高,与液体的速度差就小,撞击损失就少。二是因为这种结构能利用混合液的动能来实现二次喷射,提高能量的使用效率。混合液与喷嘴外的液体存在较大的速度差,能产生强烈的二次切割作用。三是因为这种结构有利于池内液体紊流的形成,使氧的利用率进一步提高。收缩状喷嘴喷射的液体发散现象较直管喷嘴明显,携带(卷入)周围液体的能力也强,产生紊流的范围也大。四是因为这种结构能够减小气泡直径,增加水中氧的溶解度,提高氧的传递速度。收缩喷嘴喷射的液体发散使流速迅速减小,混合液的动能转为压能,气体被压缩,直径逐渐减小,水中氧的溶解度也增加,使空气中的氧可以更快地溶入气液混合流中去,从而提高氧的传递速度。
主营产品:
各种系列厢式压滤机,各种规格的钢制厌氧装置、气浮机、旋转布水器、格栅除污机、周边传动刮泥机、污泥浓缩机、带式压滤机等。塑料制品:各种型号的生化填料,曝气器、ABS管材管件,聚乙烯管材和各种材质及规格的压滤机用滤板、滤布。