Область применения.
В аэротенках – применение системы аэрации является неотъемлемой частью биологической очистки сточных вод от органических загрязнений путем окисления их кислородом воздуха и наращивания биомассы
Для флотации – применение системы аэрации в данном случае служит для очистки сточных вод от взвешенных частиц, которые невозможно удалить осаждением. Частицы загрязнения поднимаются с потоком пузырьков воздуха, всплывают на поверхность воды, образуя устойчивую пену, которая затем удаляется скребковым механизмом.
В аэробных стабилизаторах – применение системы аэрации во время стабилизации осадка предотвращает его загнивание и способствует улучшению водоотдающих свойств осадка перед последующей обработкой, обезвоживанием и хранением. Осадок перемешивается с помощью пузырьков воздуха, тем самым исключая образование застойных зон.
В водоемах – существование искусственного водоема невозможно без постоянной аэрации.
Не аэрируемый водоем быстро «цветет», приобретает неприглядный вид, и становится непригодным для содержания и разведения в нем рыбы.
Аэрация ускоряет окислительные процессы, тем самым способствует очищению водоема. Насыщение воды кислородом необходимо для поддержания жизни рыбы.
Принцип работы Дискового аэратора
Аэратор дисковый AIRX-D состоит из корпуса, фиксирующего кольца, представляющего собой вторую половину корпуса, и эластичной мембраны, которая при сборке зажимается между корпусом и фиксирующим кольцом. Корпус и фиксирующее кольцо соединяются с помощью резьбового соединения.
Мембрана представляет собой диск со сложным профилем. Внешний край диска утолщен и образует кольцо, которое гарантирует надежное крепление мембраны в корпусе аэратора. Материал мембраны этиленпропиленовый каучук EPDM, обеспечивает отличные механические свойства и устойчив к температурным изменениям. По спец требованиям мембрана может быть изготовлена из силикона или тефлона PTFE.
Технология перфорации разработана таким образом, чтобы получить пузырьки размером 0,8-2,1 мм.
Мембрана перфорируется изнутри-наружу с помощью ножей специальной формы. В результате образуются трапецеидальные просечки (щели), с вершинами на внешней поверхности мембраны.
В ненагруженном состоянии щели мембраны закрыты. При поступлении воздуха в пространство между мембраной и корпусом мембрана растягивается, щели открываются, и воздух в виде мелких пузырьков поступает в аэрируемую жидкость. При прекращении подачи воздуха мембрана прижимается к гладкой поверхности корпуса, возвращаясь в ненагруженное состояние, и щели закрываются. Таким образом мембрана работает как обратный клапан, предотвращая попадание жидкости в воздуховоды аэрационной системы при прекращении подачи воздуха.