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Los aireadores de chorro se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de tratamiento de agua, aguas residuales y biosólidos . Su principal objetivo es transferir oxígeno al líquido o lodo. Un aireador de chorro funciona mediante tecnología de aspiración introduciendo simultáneamente grandes volúmenes de líquido y aire de alta energía cinética a través de una o más boquillas de chorro. El líquido de alta velocidad sale del chorro primario interno y se mezcla rápidamente con el aire entrante en el chorro externo. Esta mezcla intensa y el alto grado de turbulencia en la nube de gas/líquido se desplaza hacia afuera desde el chorro a lo largo del fondo del depósito antes del ascenso vertical de la columna de burbujas de gas hasta la superficie del líquido.
En la mayoría de las aplicaciones de aguas residuales industriales y biosólidos, los aireadores a chorro muestran una eficiencia de transferencia de oxígeno superior a la de otras tecnologías de aireación. Las condiciones hidrodinámicas dentro del chorro y la nube de burbujas finas producen una renovación continua de la superficie en la interfaz gas/líquido, lo que da como resultado factores alfa más altos. Esto da como resultado un rendimiento superior de transferencia de oxígeno en el proceso en presencia de surfactantes, enzimas extracelulares y altas concentraciones de MLS.
Los aireadores a chorro no requieren ninguna fuente de aire externa (es decir, compresor), excepto la atmósfera circundante. Los aireadores a chorro se pueden instalar como unidades sumergibles o canalizados a través de la pared del tanque utilizando una bomba trituradora externa instalada en seco para alimentar el o los eyectores de aspiración. Los aireadores a chorro se configuran fácilmente en cualquier geometría de tanque, incluidos reactores circulares, rectangulares, en bucle y tanques de pared inclinada. Los aireadores a chorro son ideales para procesos de tanques profundos. La zanja de oxidación a chorro es un ejemplo de innovación tecnológica donde la combinación de un diseño de tanque más profundo, mezcla de abajo a arriba y conservación del momento se combinan para crear un proceso de tratamiento muy eficiente. En esta y otras aplicaciones, el control independiente de la transferencia y mezcla de oxígeno es una característica valiosa tanto para el control del proceso como para el ahorro de energía.