关键参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 系列定位 | 生化池 / 好氧池增氧 |
| 流量 | 0.5–20 m³/h |
| 安装方式 | 潜水 |
| 气源 | 压缩空气 |
| 典型场景 | 生化池 / 氧化沟 / 好氧池 |
具体型号、参数与价格以选型报价为准,可联系索取规格书。
工作原理与溶氧路径:LOT 如何把空气变成可用溶氧
- 压缩空气经 LOT 潜水式发生器进入纳米气泡发生腔体,在高压剪切与流体动力学作用下,将大气泡破碎为直径约 170.9 nm(X50 中位粒径)的纳米级气泡,远小于传统微孔曝气产生的毫米级气泡。
- 纳米气泡因尺寸极小,在水中上升速度趋近于零,随水流在生化池内长时间停留、弥散,延长了气液接触时间,为氧传质创造了比传统曝气更充分的物理条件。
- 在标准工况下,LOT 系列氧传输效率可达 85% 以上,意味着输入空气中的大部分氧气实际参与生化反应,而非逸散至大气。
- 纳米气泡表面带有负电荷(ζ 电位 −36.7 mV),气泡间静电排斥作用抑制并聚,保证气泡在水中的分散稳定性;这一特性在生化池高悬浮物环境下尤为关键。
- 工作流程为:气源(压缩空气)→ 潜水式发生器 → 纳米气泡云团 → 生化池内弥散传氧 → 活性污泥/生物膜利用溶氧降解污染物;全程无额外化学药剂投加。
- 实测数据显示,在 10% 高盐工况下,纳米气泡浓度可达 1.6×10⁸ 个/mL,说明 LOT 在盐度较高的工业废水中依然能维持有效的气泡数量与溶氧供给能力。
关键指标四要素表
| 指标 | 数值/范围 | 衡量什么 | 适用工况 | 对用户的意义 |
|---|---|---|---|---|
| 流量 | 0.5–20 m³/h | 单台设备处理水量范围 | 生化池 / 氧化沟 / 好氧池 | 按池容与需氧量匹配型号,小到中规模池体均可覆盖 |
| 气泡粒径(X50) | ≈171 nm | 纳米气泡的尺寸中位值,决定气泡稳定性与传氧效率 | 高盐(10%)、高悬浮物废水 | 粒径越小,气泡在水中停留越久,氧利用率越高 |
| 气泡浓度 | 1.6×10⁸ 个/mL | 单位体积水中纳米气泡的数量 | 高盐工业废水生化段 | 气泡数量充足,保证有效气液接触面积 |
| ζ 电位 | −36.7 mV | 气泡表面电荷,反映气泡分散稳定性 | 高离子强度废水 | 电位绝对值越高,气泡越不易并聚,溶氧效果更持久 |
| 氧传输效率 | 85%+ | 输入氧气中实际溶解于水的比例 | 生化池连续运行工况 | 同样的气量获得更多溶氧,降低曝气能耗与运行成本 |
常见问题 FAQ
问题 1:LOT 潜水式增氧和传统鼓风曝气比,优势体现在哪里?
核心差异在气泡尺度与氧传输效率。传统微孔曝气产生的气泡为毫米级,上升速度快,氧气在气液界面停留时间短,大量氧气来不及溶解便逸出水面。LOT 产生的纳米气泡中位粒径约 171 nm,是微米级气泡的千分之一量级,在水中几乎不上升,随水流弥散至池体各个区域。在实测中,LOT 的氧传输效率可达 85% 以上,意味着同样气量下,更多氧气实际进入水中参与生化反应。对于需要稳定夜间运行的生化系统,这一特性可以减少夜间曝气能耗的浪费。
问题 2:LOT 适用于哪些水质条件?高盐废水能处理吗?
LOT 的定位是生化池、好氧池、氧化沟的潜水式增氧,气源为压缩空气,流量覆盖 0.5–20 m³/h。在第三方实测中,设备在 10% 高盐工况下仍能维持 1.6×10⁸ 个/mL 的气泡浓度和约 171 nm 的中位粒径,说明高盐环境不会显著削弱纳米气泡的发生与分散效果。因此,不仅市政生化池适用,工业废水(如化工、印染、制药等行业的高盐废水)的好氧段同样在适用范围内。但需注意,LOT 的流量上限为 20 m³/h,若处理规模超出此范围,建议考虑 NEO 系列(5–200 m³/h)或与其他系列组合。
问题 3:潜水安装方式有什么实际好处?对现有池体改造是否方便?
LOT 采用潜水安装,发生器直接浸入池内工作,无需建设独立设备间或额外占地。对于已建成的生化池、氧化沟,改造时只需将设备吊装至池内指定位置,接入压缩空气管路即可投运,不需要停池或大规模土建施工。流量范围 0.5–20 m³/h 覆盖了从小型实验池到中型生化池的常见规模,便于按池体数量灵活配置。具体选型需结合池容、需氧量、水深与气源压力等条件,可联系获取选型表进行匹配。


