Oto kilka czynników, które mogą powodować wewnętrzne zablokowanie upustu wody DAF Air:
1. Problemy z jakością wody
Wysoka zawartość zawiesin: Jeżeli oczyszczana woda zawiera dużą ilość zawiesin, takich jak muł, zanieczyszczenia włókniste itp., substancje te łatwo osadzają się w wewnętrznych kanałach, porach i innych strukturach po wejściu do środka uwalniającego z rozpuszczonym woda powietrzna. Szczególnie gdy wielkość cząstek zawiesiny jest duża i zbliżona do wielkości wewnętrznej struktury uwalniacza, łatwiej jest w niej utknąć, z biegiem czasu stopniowo kumulować się i powodować zatykanie.
Krystalizacja substancji rozpuszczalnych: Niektóre substancje rozpuszczone w wodzie mogą w pewnych warunkach krystalizować. Na przykład niektóre ścieki przemysłowe zawierają wysokie stężenia wapnia, magnezu i innych jonów. Kiedy zmienia się temperatura, wartość pH i inne warunki rozpuszczonej wody gazowanej, jony te mogą tworzyć osady, takie jak węglan wapnia i wodorotlenek magnezu. Jeśli te osady utworzą się wewnątrz uwalniacza, zablokują kanały i pory, wpływając na uwalnianie gazu.
Nagromadzenie substancji organicznych i tłuszczu: Ścieki zawierające dużą ilość substancji organicznych i tłuszczu mogą również powodować ryzyko zablokowania zwalniacza. Smar jest lepki i łatwo przylega do wewnętrznej ścianki i wewnętrznej struktury wypychacza. Pod wpływem mikroorganizmów materia organiczna może rozkładać się i tworzyć lepki biofilm. Nagromadzenie tych biofilmów i tłuszczu będzie stopniowo zmniejszać efektywną przestrzeń kanału wewnętrznego i ostatecznie powodować blokadę. Na przykład ścieki z przetwórstwa spożywczego, które zawierają dużą zawartość tłuszczu i substancji organicznych, mogą powodować ten problem.
2. Zagadnienia procesu gazów rozpuszczonych
Niewystarczające rozpuszczenie powietrza: Jeśli powietrze nie zostanie całkowicie wymieszane i rozpuszczone w wodzie podczas procesu rozpuszczania w powietrzu, część nierozpuszczonego powietrza może przedostać się do uwalniacza w postaci dużych pęcherzyków. Kiedy te duże pęcherzyki pękną w uwalniaczu, wygenerują siłę uderzenia, która może wypchnąć zanieczyszczenia z wody do szczelin w wewnętrznej strukturze, zwiększając możliwość zablokowania. Dodatkowo niedostateczne rozpuszczenie powietrza może również ułatwiać przedostawanie się zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie wraz z przepływem wody do kluczowych części uwalniacza.
Niestabilne ciśnienie rozpuszczonego gazu: Jeśli ciśnienie rozpuszczonego gazu jest zbyt wysokie lub waha się zbyt mocno, stan rozpuszczonej wody gazowej będzie niestabilny. Gdy ciśnienie jest zbyt wysokie, ilość gazu rozpuszczonego w wodzie może przekroczyć normalny zakres. Po przedostaniu się do uwalniacza nadmierne wytrącanie się gazu może spowodować zderzenie się i połączenie pęcherzyków, tworząc większe skupiska pęcherzyków. Te skupiska pęcherzyków mogą powodować lokalne blokady w uwalniaczu lub zakłócać normalny przepływ wody i proces uwalniania pęcherzyków.
3. Problemy z konstrukcją i materiałem urządzenia
Nieuzasadniona struktura wewnętrzna: Jeśli wewnętrzne kanały i pory środka uwalniającego są zbyt wąskie lub złożone, opór przepływu wody i pęcherzyków wzrośnie, a zanieczyszczenia w wodzie będą bardziej podatne na osadzanie się. Ponadto niektóre ostre narożniki mogą powodować wnikanie zanieczyszczeń, zwiększając ryzyko zablokowania.
Powierzchnia materiału nie jest gładka: Jeśli powierzchnia zewnętrznej powłoki i wewnętrzna struktura uwalniacza nie są wystarczająco gładkie, istnieje większe prawdopodobieństwo przylegania zanieczyszczeń. Na przykład powierzchnia niektórych materiałów z tworzyw sztucznych niskiej jakości może być szorstka, co ułatwia przyleganie do nich materii organicznej i mikroorganizmów znajdujących się w wodzie, powodując z czasem zatykanie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat czynników powodujących wewnętrzne zablokowanie urządzenia DAF Air do usuwania wody, odwiedź stronę www.wchjdaf.com! Rozpocznij swoją efektywną podróż. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Tobą i dostarczanie rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb.







