诺富斯环保——污水厂水处理磁泥破碎机
磁混凝沉淀工艺流程——工艺参数的确定
在污水处理中,COD、总磷、浊度是几项常用的指标,下面我们通过对这几项指标的测定,分析磁混凝沉淀工艺的更佳运行参数。试验中,源水为清河污水处理厂总进水。。
加料顺序对系统运行的影响
保持其他工况不变分别试验以下3 种加料顺序对磁絮凝反应的影响。①先加PAC,再加入磁粉,然后加PA
污水厂水处理磁泥破碎机
诺富斯环保——污水厂水处理磁泥破碎机
磁混凝沉淀工艺流程——工艺参数的确定
在污水处理中,COD、总磷、浊度是几项常用的指标,下面我们通过对这几项指标的测定,分析磁混凝沉淀工艺的更佳运行参数。试验中,源水为清河污水处理厂总进水。。
加料顺序对系统运行的影响
保持其他工况不变分别试验以下3 种加料顺序对磁絮凝反应的影响。①先加PAC,再加入磁粉,然后加PAM;②同时加入磁粉和PAC,然后加PAM;③先加PAC,再加PAM,后加磁粉。其中每种物料的投加间隔时间为2 min。针对以上3 种加料顺序分别测试上清液的浊度。
从以上数据中可以看出,前两种加料顺序的效果基本相同,第3 种显然不可取。究其原因,应该是磁粉加入太晚,赶不上参加混凝反应,未能形成磁性絮团。
搅拌条件对系统运行的影响
保持其他参数不变,分别调节3 个混合池中搅拌机的运行频率,记录下各种组合下叶轮的转数和相应的污水水质指标,得出如下结论:在1 级混合池和2 级混合池需要搅拌,以增加混凝剂、磁粉与污物的碰撞机会,但是,搅拌速度并非越快越好,当搅拌速度达到500 r/min 时,与250 r/min 的效果相差不大,因此,在1 级和2 级混合池宜采用250 r/min 的搅拌速度。在3 级混合池,宜采用较慢的搅拌速度,以免将生成的矾花打碎。该工艺条件下推荐80 r/min 的搅拌速度。
轴结构的解絮机,属于污水处理领域,其技术方案要点是包括机体,机体一端固设有朝向机体内部另一端延伸的电机,电机的输出轴底端内部中空并形成控制腔,控制腔的侧壁内沿垂直于电机输出轴的轴线方向滑移连接有至少三个能够伸出控制腔外部的卡杆,控制腔内设有驱动卡杆沿其长度方向移动的驱动组件,卡杆以控制杆为轴沿周向均匀分布,电机的输出轴上套设有与其同轴线设置的搅拌桨,搅拌桨上开设有与卡杆配合的卡槽,电机的输出轴上设有能够将控制杆锁紧在当前位置的锁紧组件。本实用新型达到了能够提高维修效率的效果,应用于解絮机中。
包括机体,机体一端固设有朝向机体,内部另一端延伸的电机,其特征在于:电机的输出轴底端内部中空并形成控制腔,控制腔的侧壁内沿垂直于电机输出轴的轴线方向滑移连接有至少三个能够伸出控制腔外部的卡杆,控制腔内设有驱动卡杆沿其长度方向移动的驱动组件,卡杆以控制杆为轴沿周向均匀分布,电机的输出轴上套设有与其同轴线设置的搅拌桨,搅拌桨上开设有与卡杆配合的卡槽,电机的输出轴上设有能够将控制杆锁紧在当前位置的锁紧组件。
解絮机在一较佳示例中可以进一步配置为:所述密封组件包括固接在隔离部下端内壁上的挡环,所述挡环上搭设有套筒,所述套筒和所述挡环可拆卸连接,所述搅拌轴穿过所述套筒。
通过采用上述技术方案,套筒和挡环之间的可拆卸连接,使套筒能够方便安装在挡环上,并且能够防止部分液体流入到隔壁部内。
解絮机在一较佳示例中可以进一步配置为:所述套筒下端内壁上开设有第yi安装槽,所述第yi安装槽内嵌设有套在搅拌轴上的第yi骨架油封。
通过采用上述技术方案,设置的第yi骨架油封能够在解絮机工作时,工作部内的液体流入到第yi骨架油封内,使第yi骨架油封发生膨胀变形,从而使第yi骨架油封的密封唇紧密贴合在搅拌轴的周面上,防止工作部内的液体沿搅拌轴和第yi骨架油封之间的缝隙流入到隔离部内。
解絮机在一较佳示例中可以进一步配置为:所述套筒内壁上开设有环形的凹槽,所述凹槽位于所述第yi骨架油封上方,所述凹槽与所述搅拌轴之间形成平衡气压的空气腔,所述套筒的侧壁上设置有可以对空气腔进行充气的充气嘴。
通过采用上述技术方案,空气腔内充满的高压气体,使空气腔内的压强始终大于工作部内的压强,防止工作部内的液体流入到空气腔内,当液体流入到空气腔内时,其内部的空气压力能够将液体重新压回到工作部内,使空气腔处形成一道屏障,防止液体沿搅拌轴流入到套筒内,从而避免液体沿搅拌轴流向驱动电机。
解絮机在一较佳示例中可以进一步配置为:所述套筒的内壁上设置有迷宫密封区,所述迷宫密封区位于所述空气腔和所述第yi安装槽之间,所述迷宫密封区包括开设在所述套筒内壁上的若干环槽。
通过采用上述技术方案,设置的迷宫密封区,使空气腔内的高压气体能够沿着迷宫密封区与搅拌轴之间的间隙流入到环槽内,使环槽发生膨胀变形,从而使液体不能通过迷宫密封区,并且当液体流入到环槽内时,液体的流速减小,以及空气腔内源源不断朝迷宫密封区内充入的气体,也防止了液体流入到空气腔内,从而避免了工作部内液体向隔离部泄露。
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