文丘里射流器是一种高效的射流装置,在污水处理中,可以将氧/气体高效地传递于任何深度的曝气池中,广泛适用于城市生活污水和工业废水处理,对高浓度的废水处理尤其明显。
带压工作(动力)流体从射流器入口进入到喷射腔内形成高速喷射流体。高速流体产生压降使得待加入物质(液/气)从吸入口吸入并进入到工作流体内。由此形成的混合液通过扩散段到达射流器出口,流速减慢压力回升(但低于进口压力)。GW文丘里射流器混合效率高,工作压力范围宽。进出口之间只要有很小的压差即可形成负压吸入液体或气体。
公司研发的各种规格和型号的文丘里射流器均经过清水和污水实验,并有具体的水力性能参数曲线。
射流器选型
GW系列射流器规格技术参数: 表1 GW射流器吸空气性能技术参数
规格型号
序号
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规格型号 |
规格参数
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动力流量(m3/h)
|
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装机功率(kw)
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在1atm下, *大吸水量(m3/h)(密度1kg/L)
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制造材质
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1
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GW200
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8~35
|
0.35~7.03
|
0.11~9.5
|
2.3
|
PVDF/304/316/316L
|
2
|
GW300
|
17~77
|
0.35~7.03
|
0.3~21
|
4.6
|
PVDF/304/316/316L
|
3
|
GW400
|
39~104
|
0.35~4.22
|
0.75~18.5
|
10.6
|
304/316/316L
|
4
|
GW800
|
96~314
|
0.35~4.92
|
1.5~60
|
20
|
304/316/316L
|
5
|
GW1200
|
151~498
|
0.35~4.92
|
2.2~95
|
31.8
|
304/316/316L
|
6
|
GW3600
|
318~1045
|
0.35~4.57
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4.5~185
|
66.7
|
304/316/316L
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GW系列射流器特点:
安装简便、布置灵活;
长期运行性能不变,免维修,工作可靠;
效率高、投资省、能耗低;
噪音低、无污染、使用寿命长、管理维修方便;
只须配一定的工作水量和压力即可完成抽吸气体或液体。
进出口公称通径小于DN100的射流器,通常采用聚偏氟乙烯(PVDF)制造。PVDF属于高纯度材料、卫生无毒性,具有耐化学腐蚀性、耐高温性、耐磨性、耐氧化性和抗紫外性,几乎耐所有无机酸、脂肪烃和芳香烃、乙醇和部分溶剂。温度使用范围:从-40℃到140℃。
进出口公称通径大于等于DN100的射流器,由SUS304、SUS316或SUS316L不锈钢制造,更具有耐腐蚀、耐磨、耐温、抗压和抗氧化能力。
序号
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型号
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公称直径DN
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安装连接尺寸
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吸气口口径Dn
|
||||
L
|
D
|
K
|
n-φd
|
双吸口
|
单吸口 |
|||
1
|
GW200
|
50
|
267
|
140
|
110
|
4-φ14
|
25×2
|
G1.25"
|
2
|
GW300
|
80
|
396
|
190
|
150
|
4-φ18
|
40×2
|
G2"
|
3
|
GW400
|
100
|
551
|
210
|
170
|
4-φ18
|
50×2
|
50
|
4
|
GW800
|
150
|
766
|
265
|
225
|
8-φ18
|
50×2
|
65
|
5
|
GW1200
|
200
|
1075
|
320
|
280
|
8-φ18
|
50×2
|
100
|
6
|
GW3600
|
300
|
1576
|
440
|
395
|
12-φ22
|
80×2
|
150
|
GW200射流器 |
GW300射流器 |
GW200射流器 |
GW300射流器 |
GW400射流器 |
GW800射流器 |
GW1200射流器 |
GW3600射流器 |
吸气压力与海拔 | |
GW系列射流器的吸气量是在一个大气压的条件下确定的,海拔与气压的关系如右图所示。 若吸气压力低于一个大气压时,按以下修正:
若吸气压力高于一个大气压时,按以下修正:
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工作水深 | |
GW系列射流器可用于任何工作水深。水深增加时,氧传递效率和动力效都得到提高,水泵功率可以降低,运行成本下降,如右图所示。但水深增加会使基建投资增加。
因此,建议在用空气时,水深不低于3m,使用纯氧时,水深不低于4.5m。 |
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工作压力 |
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射流器的工作压力对氧气传递效率和动力效率都有影响。工作压力和动力水量越大,吸入的气量就越多,传递的氧量增加。 在特定充氧量需求条件下,所需的射流器数量较少,设备购置成本较低,但由于压力增大,水泵功率增大,动力效率降低,运行成本会增加。反之亦然,如右图所示。 |
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气液比 | |
气液比越大,单位水量吸入的气体越多,动力效率提高但氧传递效率降低,当气液比达到60~80%后,动力效率增加缓慢,见右图。原因在于气泡直径和在水中分布状态是气液比越小越好,见右下图。
因此,在使用纯氧时,不主张单纯追求动力效率来提高气液比,而是要有一个*优平衡点,兼顾氧气利用率和氧气传递功耗。 |
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水温、盐度等 | |
除上述因素外,水温、盐度、操作溶解氧浓度、水的化学性质都会对射流器的型号、数量及配套功率选择产生重要影响。 | |