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QJB型潜水搅拌机运行原理

文章出处:新秀环保作者:新秀环保发表时间:2018-09-29 01:30:41

  QJB型潜水搅拌机运行原理

QJB型潜水搅拌机实物产品图

  潜水搅拌机的选型是一项比较复杂的工作,选型的正确与否直接影响设备的正常使用,作为选型的原则就是要让搅拌机在适合的容积里发挥充分的搅拌功能,一般可用流速来确定。根据污水处理厂不同的工艺要求,搅拌机最佳流速应保证在0.15~0.3m/s之间,如果低于0.15m/s的流速则达不到推流搅拌效果,超过0.3m/s的流速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前首先确定QJB搅拌机运用的场所,如:污水池、污泥池、生化池;其次是介质的参数,如:悬浮物含量、粘度、温度、PH值;还有水池的形状、水深等。

  潜水搅拌器所需的配套功率是按容积大小、搅拌液体的密度和搅拌深度而确定的,根据具体设备池的参数和使用环境,采用一台或多台搅拌机。

  QJB型潜水搅拌机可分为混合搅拌和低速推流两大系列。

  混合系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体;

  低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池,其产生低切向流的强力水流,可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。

  整体流动是由潜水搅拌机射流的动量驱动的,其根本上就是潜水搅拌机的反应推力,它与潜水搅拌机的位置共同决定着所产生的流动形式。如果潜水搅拌机的位置和某一应用中所需要的推力以及搅拌器的推力数据已知,就可据此进行设备选型了。

  潜水搅拌机适用与工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池,可用池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。

QJB型潜水搅拌机产品运行实物效果图

  混合搅拌系列产品选用多极电机,采用直联式结构,能耗低,效率高;叶轮通过精铸或冲压成型,精度高,推力大,外型美观流畅,结构紧凑。低速推流系列产品采用摆线针轮减速机,配备功率小,转速低,叶轮直径大,服务面积广。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成,强度高,耐腐蚀性强,除了具有搅拌的功能外还能外还兼有推流和创建水流的作用。

  潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68。在污水厂的曝气系统中配合使用,可使系统能耗大大降低,且充氧量明显提高,能有效的防止沉淀。根据工艺要求,直联式潜水搅拌可配用导流罩。机械内部的搅拌叶轮在电机驱动下旋转搅拌液体产生旋向射流,利用沿着射流表面的剪切应力来进行混合,使流场以外的液体通过摩擦产生搅拌作用,在极度混合的同时,形成体积流,应用大体积流动模式得到受控流体的输送。而也正是因为它的原理使得这种潜水搅拌器应适合用于工业区污水处理厂污泥浓缩池、厌氧池、生化污泥储泥池工艺污泥水搅拌。而且潜水搅拌器应该在全浸没条件下连续工作。同时应能适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工作状况。

  潜水推流器运行时,叶轮在潜水电机带动下高速旋转,将泥水混合物推入射流器形成射流,又通过射流器的扩散管将射流的动能逐步转变成压能后进入散流器,迫使气体继续剪切、粉碎并乳化,保证绝大部分氧充分溶解于水中。同时,在射流流体压力的作用下,射流携带氧分子和微小气泡,从散流器的喷嘴中倾斜向下喷出、扩散,形成对水体和生化池底部污泥的冲击。使用潜水推流器,使空气中的氧充分被溶解和吸收,提高了氧转移效率和充氧能力,能使泥水与空气在射流器内产生较高的负压和强烈的紊动、搅拌、剪切,促使液膜与气膜高频振荡,使气泡直径大幅度减小,气泡数目增多,增大气泡的比表面积;同时也使气液膜变薄,能极大地降低传质阻力,使氧分子更好地从气相转移到液相。

  潜水搅拌机设计中通常需要考虑的因素是能量密度(W/m3)和整体流速(m/s),特别是在污水处理中。由于已经出现了新的高效的搅拌系统,故能量密度标准已经转而用来表示最大能耗了。

  当池深H<4米时建议采用安装系统Ⅰ。潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节,而且在水平面内可绕导杆旋转的最大角度为±60°起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定,无需预留孔。

  当池深H>4米时建议采用安装系统Ⅱ,需在池底做一混凝土基础(或钢结构底座)。起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定,无需预留孔。安装系统Ⅱ用导向钢绳替代导杆,具有运输方便、现场安装简单等特点。该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用的情况,并有效改善了池深过深情况下,由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶(如图)的安装条件下更显得操作方便可靠。

  QJB型潜水搅拌机主要应用在市政和工业污水处理过程中的混合、搅拌和环流,也可用于景观水环境的养护,通过叶轮旋转运动达到创建水流的作用,改善水体质量,增加水中含氧量,有效阻止悬浮物的沉积。工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。有效的搅拌是在整体流动条件下获得的,水池中的介质整体都在发生运动,并且成为搅拌工艺的一部分。整体流速通常为0.15~0.35m/s,现在往往被用作搅拌程度的设计参数。由于无循环通道的水池也存在着如何正确定义和测量所需流速的问题,故只在学术上规定一个整体流速是不够的。直到今天,整体流速仍是污水处理中最可行的对通用搅拌状态进行定量分析的方法,而以沉积量、活体积、污泥分布均匀度等参数来定量表示搅拌度的工作正在进行之中。