应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,农林牧渔,包装/造纸/印刷 |
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产品简介
详细介绍
污水处理高压旋涡风机/旋涡气泵
污水处理漩涡气泵广泛用于切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型
机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印
刷机、照相制版机、自动上料烘干机、电焊设备、电影机械、纸张
运送、干洗衣服、清洁用途空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收
集、环保水处理、中央集尘环境保护、水产养殖、丝网印刷、食品
、包装、玻璃制品、气流输送等行业.
污水处理厂漩涡高压鼓风机-医疗器械污水处理高压风机的工作原理
污水处理厂高压风机一般采用活性污泥法,简单说就是就是氧性生物相互反应处理方法,在污水处理过程中,为了维持水中微生物的生命活动,水中必须保证有一定含量的的溶解氧才可成活,即所谓的污水曝气,就是不断的把空气打入水中,或利用机械搅拌使空气中的氧溶入到水中。而高压风机在污水处理曝气中的作用就是污水生物处理系统中一个良好环形生态环境。
污水曝气高压风机的工作设备组成:
曝气池主要由池体、曝气系统和进出水口三个部分组成。池体一般用钢筋混泥土筑成,污水处理反映池形状有长方形,方形,和圆形,曝气方法主要有高压鼓风机曝气和机械曝气两种。
污水处理厂高压风机的主要设备是鼓风机曝气,又称压缩空气曝气。主要气源设备有:罗茨风机和高压风机(漩涡气泵),回旋式风机,水环式风机等。
注意事项:污水曝气高压风机在设备正式运行前,*行通气检测,确定进出气口换风机表示上的正确流通方式,并检测管道所有节点焊接安装质量,不能有漏气现象发生,不容易检测时可用肥皂水进行检测,
污水曝气高压风机是污水处理系统中的核心设备,直接决定其效果与能耗。生物法污水处理流程中主要使用纳西德高压风机用于曝气增氧,促进好氧微生物生长发育,通过它们的代谢作用分解污水中的悬浮物质、溶解性有机物以及氮磷等营养盐等达到污水处理的目的。
污水处理厂漩涡高压鼓风机-医疗器械污水处理高压风机维护;
1、污水池曝气高压风机的马达直连叶轮且属于高转速,轴承需要添加黄油定期维护,防止损坏(包括叶轮的轴承)。
2、马达的轴功率和压力是成正比,为防止污水池曝气高压风机长期极限压力导致轴功率加大,马达负载过重,经常使用的是释压阀,它是一个卸荷阀,当污水池曝气高压鼓风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后,释压阀就会自动打开,把多余的压力释放掉,从而保护污水池曝气高压鼓风机的马达。
3、污水池曝气高压风机内部的机构比较紧密,叶轮和机壳间隙很小,所以要过滤杂物和粉尘。对于杂物,一般是在进气口装上细密的过滤网,粉尘,经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场,往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯,不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命。
污水处理曝气高压漩涡气泵的应用:
(1)氧气转移效率:
氧气向水中的转移(溶解)是气层与液层之间的物质转移现象,气
液的接触面积越大,即气泡的表面积越大,则会提高氧气的转移效
率。以同样的空气量进行曝气,气泡直径越小则其整体的表面积越
大,效果也越好。同时,气泡直径越小其上升速度越慢,气液的接
触时间越长,据此也可得到*的氧气转移效率。
为了产出微泡而缩小曝气孔径,各曝气设备厂家之间展开了激烈的
开发竞争,但气管细小而复杂以及空气中的粉尘等往往是很易堵塞
曝气孔眼。而采用聚氨酯薄膜的微孔曝气板,很好地解决了曝气孔
眼的堵塞问题,在不使用高档除尘装置的情况下也可以产出微小气
泡,得到*的氧气转移效率。
(2)耐久性:
用于微孔曝气板的薄膜与以往的橡胶不同,是不添加增塑剂的特殊
聚氨酯薄膜,不仅柔软且极有弹性。因不含增塑剂,故长期使用也
不会发生因增塑剂脱离而引起的薄膜老化现象。这种的耐久性
,已有10年以上的使用业绩得以证实。
(3)曝气方法:
微孔曝气板曝气时薄膜会鼓起并扩张薄膜的微孔,据此通气来开始
曝气。曝气停止时,微孔闭缩且薄膜呈紧绷在基板状态以阻止污水
浸入内部,造成孔眼的堵塞问题。因此,也不需要以往微孔曝气头
所需的1m高性能空气滤清器。
(4)维修保养:
微孔曝气板很难从内部发生堵塞孔眼问题或在薄膜表面附着生物膜
,即使附着后也极容易剥离,故不需要特殊的维修保养。万一附着
粘泥或因尘土等放生堵塞孔眼而导致压损上升时,可利用薄膜的高
弹性通过停止曝气后再开始曝气的简单操作就可以使孔眼恢复原状
并开始正常运转。
(5)所需动力及电费:
微孔曝气板的氧气转移效率*,故可减少送气量。但因其气泡直
径约为1mm,虽然压损将比以往的曝气头有所增加,但是,从整体
的所需动力来看,还是比以往的曝气头少,可以降低电费。
另外,若将现有的反应池的曝气装置改变成微孔曝气板时,根据风
量削减效果试验得出,继续使用现有得鼓风系统是能够获得同等电
力削减效果的。
污水处理高压旋涡风机/旋涡气泵 使用
1)污水处理风机曝气器的质量在国内市场,曝气器品种繁多,质
量参差不齐,价格跨度大。由于缺乏相关的行业标准,作坊式生产
方式普遍存在。如果曝气器释放量(释放量与水深、压力、流速、
曝气器胶膜质量均有关系)无法达到工艺要求,导致鼓风机流量释
放率<70%时,就会发生喘振及增加风机压力。
2)污水处理风机管道流速的问题管道流速应控制在16m/s以下,流
速越快,管网阻力越大,可能会导致鼓风机喘振,增加鼓风机负荷
。
3)不同企业生产的止回阀中的拉簧硬度不一,局部阻力损失也就
不同。如果总体管道阻力损失大于鼓风机出口压力,也会出现喘振
。鼓风机停机时,需先关闭进口蝶阀,再关闭出口蝶阀,这*可
以避免倒水问题,不需安装出口端止回阀。增加止回阀会加大阻力
损失,增加设备成本和运行费用。
4)曝气鼓风机环境温度的变化根据风机行业标准,鼓风机设计气
温为20℃,每升高1℃,出口压力会下降20mmH2O左右。例如,夏季
气温为38℃时,出口压力就会下降360mmH2O。丰源机械公司根据我
国大多数地区夏季普遍高温的气候特征,将鼓风机进口端设计温度
提高至37℃,即相同轴功率下,出口端压力比国家标准高出
340mmH2O。根据使用现场的具体情况,在进行鼓风机的选型时,也
要考虑气温变化对鼓风机出口压力的影响。当风机使用地日极限温
度Tmax>37℃时,按20mmH2O/1℃对进气端压力行补偿。
5)效率不管是哪种类型的曝气鼓风机,其效率都是相对的,在实
际运行中不可能总是保持率,任何增加的阻力(如阀门、管
道弯头、曝气器阻力)都会使效率降低。所以保持鼓风机高效率运
行,和工艺流程设计是密不可分的。
6)曝气污水处理鼓风机并网的问题。两台或多台鼓风机并网时,
必须考虑并网增加的阻力。以往有的用户在使用单台鼓风机时运转
正常,但两台或多台鼓风机并网时出现空气流量不足,电机电流上
不去的现象,这与总体供气能力、曝气器布局、释放能力是否同步
、输气管道配置是否合理等因素有关。
7)曝气污水处理风机放空阀的使用。多台风机并联,只需安装一
个放空阀。鼓风机启动时,若曝气头还未打通,可打开放空阀,放
空部分气体,使鼓风机达到一定的流量,待升压平稳后再,关闭放
空阀。这样可以解决因低流量造成压力上不去的喘振问题。
8)污水处理鼓风机管网阻力不宜过低。如果鼓风机出口后管网阻
力选用过高,打开进口阀门时,电动机电流会超过额定电流,这是
因为鼓风机做功压力超出管网总体阻力的部分会转化成空气流量。
在出口阀门全开状态下,压力表所示压力不是鼓风机的做功压力,
而是管网总体阻力。根据性能曲线图,总体阻力降低,流量就会相
应加大,电流也就加大。此时只要将出口阀门关小,增加人为阻力
,使出口端压力表达到额定压力,电流就会正常。关小出口阀门目
的是截流超负荷流量,鼓风机额定流量不会减小,只是增快了流速
。
9)曝气污水处理风机关于海拔高度的变化,鼓风机设计压力为
98kpa(海拔高度150m,1atm)。当鼓风机使用地点的海拔高度
h>150m时,应在出口压力和进口流量作适当补偿,以保证设备正常
运行。