企业视频展播,请点击播放视频作者:南京维克环保科技有限公司
潜水搅拌机的安装的安装方式是比较多的,主要是根据安装系统以及尺寸来进行安装,下面会为大家介绍两种较为常用的安装方式,除此之外,如有需要博得流体还可以提供其他安装办法以及指导。这些安装方式在无需排出池中污水的情况下,能拆装潜水搅拌机,并且。这也是潜水曝气机的一个优势,在这样的方式下进可以改善我们的工作环境,提高潜水曝
JBJ桨式搅拌机价格
企业视频展播,请点击播放
视频作者:南京维克环保科技有限公司
潜水搅拌机的安装的安装方式是比较多的,主要是根据安装系统以及尺寸来进行安装,下面会为大家介绍两种较为常用的安装方式,除此之外,如有需要博得流体还可以提供其他安装办法以及指导。这些安装方式在无需排出池中污水的情况下,能拆装潜水搅拌机,并且。这也是潜水曝气机的一个优势,在这样的方式下进可以改善我们的工作环境,提高潜水曝气机的工作效率。
潜水搅拌机
潜水搅拌机的安装要求如下
①保证搅拌机在检修时候,可以方便地拆除;
②应能将搅拌机的吊链固定在井筒某一部位,以便以后方便的使用;
③每一台搅拌器安装在一只固定式的构筑物当中,搅拌机应能通过导向装置降至构筑物当中就位;
④各个部件间做上装配记号,在需要的地方应配有定位销,以便在现场能正确地再次装配和定位;
⑤搅拌机附件及其电缆,应能够浸没在20米的水深中连续运行而不会受到损坏,并且应有更加可靠的密封性。
通过引入德国潜水电机技术,成功开发了潜水搅拌机。经过多年的实践探索,由于其在外形,结构和试验方法上的,潜水搅拌机的整体性能已达到国外同类产品的水平。潜水搅拌器可分为两个系列:混合和低速推动。针对大中型泵而言,能够降低基坑开挖深度1,降低污水处理厂项目投资,而在运作中无须担忧有产生气蚀的风险。混合系列混合器适用于在污水处理厂和工业过程中混合含有悬浮固体的液体;低速推流式系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池,产生强烈的低切向流动湍流,可用于循环,硝化,反硝化和除磷阶段产生水流。
适用范围:
混合器应能在以下条件下正常运行:
1介质温度不超过40°C;
2培养基的pH值在5到9之间;
3液体密度不超过1150kg / m3;
4长期潜水作业,潜水深度一般不超过20m。
选择注意事项:潜水搅拌机的选择是一项更复杂的任务。正确选择潜水器直接影响设备的正常使用。选择原则是使混合器以合适的体积充分搅拌。它通常由流速决定。根据污水处理厂的不同工艺要求,混合器的流量应在0.15~0.3m / s之间。如果流速0.15m / s,则不能实现流动搅拌效果,流速超过0.3m / s。它会影响过程效果并造成浪费。85——电机功率(kw)8--电机系列260-叶轮直径3——叶数740--额定转速(r/min)C/S/P/Al--材质:C代表铸铁,S代表不锈钢,P代表聚氨酯,铝代表铝。因此,在选择之前首先确定潜水搅拌机的位置,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;和池的形状,水深等。混合器所需的匹配功率由体积,搅拌液体的密度和搅拌深度决定。根据情况使用一个或多个混合器。
一、潜水搅拌机快混。
快混潜水搅拌机的作用是将加入的化学药剂在停留时间内迅速与原水混合均匀。从搅拌的观点来看,快混过程是一种流动控制过程,因此,选择中高流动的轴流型桨叶是合适的。长期以来,快混搅拌机的一个传统设计方法是依据G值或GT值。这一概念是T.R.Camp在四、五十年代提出的,G值关联式为:值是G值与物料平均停留时间(T)的乘积。无论是G值还是GT值,只考虑了快混池体积、水处理量、潜水搅拌机轴功率及水的粘度,没有考虑搅拌桨叶本身的效率问题。5、根据当地环境电压选择,每个地方的电压可能会有所不同,所以对于电机的电压等级要谨慎选择。值起源于低效(低流动)径流型桨叶,如选用轴流型桨叶而仍采用传统的G值或GT值来设计搅拌机,所选的搅拌机无论是搅拌功率还是搅拌桨叶产生的排液量,都会大大超过快混过程本身所需的搅拌要求。因此,随着搅拌技术的发展,G值和GT值仅作为搅拌机选型设计的一个参考值。
快混潜水搅拌机的设计方法是以搅拌机的排液量为基础,以平均停留时间内搅拌桨叶产生的排液量与快混池的有效体积之比值(N)作为选型设计搅拌机的依据。由于受到加药量、搅拌槽几何尺寸形状以其他因素的影响,该比值不是固定不变的,但一般要求n>1.5。搅拌机应能在下列条件下正常连续运行1)潜水搅拌机中高温不超过40摄氏度。同一种桨叶在达到同样的搅拌效果(即同样的比值n)时,搅拌功率将随D/T(T为槽体直径或等效直径)值的增大而下降,换句话讲,适合一个搅拌过程的搅拌机不止一种,可以有多种搅拌功率,搅拌转速和桨叶直径的组合。
二、潜水搅拌机絮凝。
在絮凝过程中,搅拌的作用有两点:一是混合,促进细微颗粒之间的碰撞,使颗粒逐渐长大;二是固体悬浮,使凝聚的颗粒能均匀地悬浮在液体中,防止其在絮凝池中沉淀。另外,絮凝搅拌过程还有一个重要的制约因素,即由剪切速率产生的剪切应力,将对絮凝颗粒造成破碎作用,这就是为什么在进行絮凝搅拌设计时通常要考虑叶尖速度的限制。通过将混合器的流量乘以单位流量的功耗,乘以污泥校正系数和池型校正系数,可以获得整个池速介