1.提升安装高度
浸没式组装:将射流器喷头放置水解酸化池河面下一定高度处,比底位安装氧利用率宽约25%,比上位安装氧利用率更高一些。主要是因为浸没式组装可以增强气液接触面升级高效率,使气体比较容易摆脱气/液二相转移时的阻力,进而提升氧利用率。
底位组装:射流器扩散管出入口横断面比水解酸化池河面高0 - 2m,尽管加氧特性稍小于浸没式组装,但是比上位组装高30%之上,也是一种行得通的安装方式。
2.选用氧气爆气
运用纯O2取代气体向水解酸化池内打气,可扩大氧在液相中占有的的分压电路,从而扩大浓度梯度,提高氧在水中传输的驱动力。氧气曝气系统能向水解酸化池内提供更好的O2,提升氧迁移速度,使活性污泥法活性逐步提高,污水处理设备能够氧化降解更多有机化合物,与此同时氧利用率也比普通的曝气系统高出很多。
3.改善设备构造
简单化喷头、提升喷涌规格:根据简单化喷头、提升喷涌规格来提高工作效率,提高气液混合实际效果,使气体被切割为更微小的微气泡,提升气液接触总面积,进而提升氧利用率。
选择适合自己的单极或多级别构造:一般单极构造能够满足吸气量标准时,不用多级别构造,可大大简化射流曝气器的构造;若需要更强大的呼吸水平,可采取多级别构造,级呼吸后,液气混合流在第二级再呼吸,合理利用水射流动能,提升氧利用率。
4.调整工作中主要参数
操纵气水比:在供供气量相同的情况下,循环水量扩大,氧总转换指数扩大,加氧水平扩大,氧利用率提升。与此同时,循环水量相同条件下,更改供供气量,存在一个较好的气水比,可让驱动力效率,从而提升氧利用率。
依据溶氧要求调整气量:射流曝气器的加氧和混合能够单独进行操纵,作业人员也可以根据溶氧的需要调整气体量的大小,在符合系统负荷前提下,不要过度气路,提升氧利用率。