Schijfbeluchter is een van de meest gebruikte beluchtingsapparatuur in het rioolwaterzuiveringsproces. Het werkingsprincipe is om de lucht via roterende schijven in fijne belletjes te verdelen, het gas-vloeistofcontactoppervlak te vergroten en zo de efficiëntie van de zuurstofoverdracht te verbeteren.
Schijfstructuur : Inclusief het aantal, de diameter, de poriegrootte en de verdeling van de schijven. Verschillende structurele ontwerpen zullen de vorming, grootte en verdeling van bellen beïnvloeden, waardoor de efficiëntie van opgeloste zuurstof wordt beïnvloed.
Aantal schijven : Hoe meer schijven er zijn, hoe groter het beluchtingsoppervlak, hoe groter het contactoppervlak met de vloeistof en hoe hoger de opgeloste zuurstofefficiëntie in theorie. Te veel schijven verhogen echter de weerstand van de apparatuur en verhogen het energieverbruik.
Schijfdiameter : De schijfdiameter beïnvloedt het ontstaan en de grootte van bellen. Schijven met een grotere diameter produceren grotere bellen, stijgen sneller op, blijven korter in het water en hebben een relatief lage opgeloste zuurstofefficiëntie.
Diafragmagrootte en -verdeling : De grootte en verdeling van de poriën bepalen de grootte en het aantal belletjes. Als de poriegrootte te groot is, zullen de gegenereerde bellen te groot zijn, wat niet bevorderlijk is voor het oplossen van zuurstof; als de poriegrootte te klein is, raakt deze gemakkelijk verstopt. De verdeling van de gaten moet uniform zijn om de uniforme verdeling van de bellen te garanderen.
Materiaal schijf : Het schijfmateriaal beïnvloedt de corrosieweerstand, slijtvastheid en belvorming van de beluchter. Over het algemeen worden corrosiebestendige en slijtvaste materialen zoals roestvrij staal en technische kunststoffen gebruikt.
Snelheid : Te lage snelheid: wanneer de snelheid te laag is, is de vorming van bellen traag, is de gas-vloeistofcontacttijd kort en is de efficiëntie van opgeloste zuurstof laag.
Te hoge snelheid: wanneer de snelheid te hoog is, hoewel de belgeneratiesnelheid hoog is, zijn de bellen te klein, is de stijgsnelheid snel, is de verblijftijd in het water kort en is het gemakkelijk om te veel schuim te genereren, wat de overdracht van zuurstof beïnvloedt en het energieverbruik verhoogt.
Kies een geschikte schijfstructuur op basis van de waterkwaliteit en belasting : Voor hooggeconcentreerd organisch afvalwater kunnen schijven met kleinere poriën en grotere aantallen worden gebruikt om het gas-vloeistofcontactoppervlak te vergroten.
Bepaal de optimale snelheid door middel van experimenten of simulatieberekeningen : Verschillende waterkwaliteiten en belastingen vereisen verschillende snelheden. Bepaal door middel van experimenten of simulatieberekeningen de optimale snelheid om het doel van zowel het garanderen van voldoende opgeloste zuurstof als het verminderen van het energieverbruik te bereiken.
Gebruik variabele frequentie-snelheidsregeling : Met behulp van een snelheidsregelaar met variabele frequentie kan de snelheid indien nodig worden aangepast om de efficiëntie van het energieverbruik te verbeteren.
Optimaliseer de luchtstroom : Door de luchtstroom aan te passen, kunnen de grootte en het aantal bellen worden geregeld om de efficiëntie van opgeloste zuurstof te verbeteren.
Combineren met microporeuze beluchters: Het combineren van schijfbeluchters met microporeuze beluchters kan de beluchtingseffecten verbeteren en het energieverbruik verminderen.
Combineren met biofilmdragers: Het combineren van beluchters met biofilmdragers kan de hoeveelheid microbiële hechting vergroten en de biologische afbreekbaarheid verbeteren.
In sommige afvalwaterzuiveringssystemen zijn schijfbeluchters en schijfverspreiders kunnen in combinatie worden gebruikt om beter aan de behandelingsbehoeften te voldoen. Zo kan bijvoorbeeld een schijfbeluchter worden gebruikt om eerst zuurstof in het afvalwater te brengen, en vervolgens kan een schijfdiffusor worden gebruikt om de diffusie en oplossing van zuurstof in het afvalwater verder te bevorderen.