Zoals we allemaal weten in de waterbehandeling, zijn er altijd een aantal gemengde vloeistoffen en slib die moeten worden vervoerd in beluchtingstanks en sedimentatie tanks.Het zal niet alleen elektriciteit verbruiken, maar ook gevoelig zijn voor verstopping.Op dit punt is het luchtliftapparaat handig - zonder de noodzaak van een complexe mechanische transmissie, kan het vloeistof "blazen" naar hoge plaatsen met slechts één ademtocht.Het maakt het een "lui artefact" in waterzuiveringssystemen..
Laten we eerst het principe van het luchtophefapparaat bespreken. Het is eigenlijk vrij eenvoudig, dat het dichtheidsverschil tussen lucht en vloeistof gebruikt.Je kunt je het luchtliftapparaat voorstellen als een verticale pijp die in water wordt geplaatstAls we gecomprimeerde lucht uit de onderkant van de riser introduceren, vormt de lucht een groot aantal bubbels in de riser.ze worden grondig gemengd met de vloeistof in de riser, waardoor een gas-vloeistofmengselstroom ontstaat.
De dichtheid van de gas-vloeistof gemengde stroom is veel lager dan die van zuivere vloeistof, terwijl de vloeistof buiten de riser nog steeds een normale dichtheid heeft.en de vloeistof buiten de buis wordt in de buis gedruktHet gas-vloeistofmengsel in de buis wordt naar boven geduwd en overstroomt vanaf de bovenkant van de hefbuis, waardoor het opheffen en transporteren van de vloeistof wordt voltooid.Er zijn geen roterende onderdelen in het hele proces, zolang er continu lucht wordt geleverd, kan het blijven werken, waardoor het onderhoud veel gemakkelijker wordt.
Laten we het nog eens hebben over de ontwerppunten van het gasliftapparaat, wat de sleutel is tot het bepalen van de bruikbaarheid ervan.
Ten eerste moeten de diameter en de hoogte van de hefbuis worden bepaald. De diameter van de buis mag niet te klein zijn, anders zal de vloeistofstroom te snel zijn, de weerstand te hoog zijn,En het zal makkelijk zijn om te blokkeren.; het kan niet te groot zijn, anders is het gas-vloeistofmengsel niet voldoende en neemt het rendement af; de berekening is in het algemeen gebaseerd op de doorstroming die moet worden verhoogd,en de empirische waarde is dat de doorstromingssnelheid van het gas-vloeistofmengsel in de buis moet worden gecontroleerd op 0Er zijn ook overwegingen voor het verhogen van de hoogte. Het gaat niet om het verhogen van zo hoog als je wilt. Het is beperkt door de toevoer druk van de lucht,en de effectieve hefhoogte is meestal 3-8 meterBuiten dit bereik is het gebruik van een pomp kosteneffectiever.
De volgende methode is de gasverdelingsmethode, waarvan de kwaliteit rechtstreeks van invloed is op het gas-vloeistof mengeffect.is geïnstalleerd aan de onderkant van de riser om de lucht gelijkmatig te verspreiden in kleine bubbelsHet contactgebied tussen kleine bubbels en vloeistoffen is groot, wat resulteert in een grondiger mengen en vanzelfsprekend een hogere efficiëntie.Als de luchtverdeling ongelijkmatig is en de bubbels zich in grote bubbels verzamelen en omhoog lopen, zal het verbeteringseffect sterk verminderd worden.
De installatieplaats moet worden gekozen: de gasophefmachine moet worden geplaatst op een plaats met een verschil in het vloeistofniveau.indien de gemengde vloeistof in de beluchtingsbak moet worden opgeheven naar de secundaire sedimentatietank, kan het onderste uiteinde van de hefbuis in de gemengde vloeistof in de beluchtingsbak worden geplaatst en kan het bovenste uiteinde boven de secundaire sedimentatietank worden verlengd,het gebruik van het verschil in vloeistofniveau tussen de twee tanks om te helpen bij het tillenBovendien moet de hefbuis zo verticaal mogelijk worden geplaatst om de buigingen te verminderen, anders zal de weerstand toenemen en het hefwerk worden beïnvloed.
Ten slotte moeten we duidelijk inzicht hebben in de voordelen en nadelen van het luchtliftapparaat.en de mogelijkheid om ook te dienen als beluchting en beluchten waterlichamenHet nadeel is dat de hefhoogte beperkt is, het energieverbruik iets hoger is dan dat van een pomp en dat het geschikt is voor situaties met een kleine stroom en een laag hoofd.
In waterzuiveringssystemen worden gasliftapparaten vaak gebruikt om de terugstroom van slib en gemengde vloeistof op te heffen of om biofilters terug te spoelen.Zolang we de principes begrijpen en ons richten op de ontwerppunten, kunnen we hem een stabiele rol in het systeem laten spelen, waardoor we veel moeite besparen.