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升降式攪拌機施工

更新時間:2025-09-08 [舉報]
潛水攪拌機產品展示及工程應用效果

裝置方式底座式安裝葉輪直徑1100mm生產能力200l轉速8r/min推力163N重量51kg品牌蘭江水轉速范圍480-980處理污水量10m3/h功率0.55kw-55kw卸料方式直線葉輪轉速480 r/min攪拌方式潛水式推流物料類型泥漿水特點循環水流大能耗低

潛水式攪拌機怎么選
  潛水攪拌機主要運用在市政和工業污水處理過程中的混合、攪拌和環流,也可用作景觀水環境的養護設備,通過攪拌達到創建水流的作用,改善水體質量,增加水中含氧量,有效阻止懸浮物沉積。
  對潛水攪拌機的選型是根據實際設備的要求,對硬件、軟件進行規格選擇。為潛水攪拌機取得運行效果,需要了解以下三方面的內容:
  1、運用目的;
  2、池型;
  3、池尺寸;
  4、介質特性包括粘度、密度、固體物含量等。
  5、潛水攪拌機所需要的配套功率是按容積大小,攪拌液體的密度、粘度和攪拌深度而確定的,根據具體情況應采用一臺或多臺攪拌機。
  6、潛水攪拌機完全潛入水中工作,不能在易燃易爆的環境下或有強腐蝕性液體的環境中工作。

調節池中的潛水攪拌機的作用
  1、進行水力循環:潛水攪拌機在厭氧池、缺氧池和氧化溝等池中只需提供必要的循環流速就可以保持池內的混合液呈懸浮狀態,使微生物與基質充分接觸,通過攪拌器輸入的能量,形成連續循環水流,這種設計不僅能有效地保持混合液懸浮,而且由于池內循環水流的流量通常進水流量數十倍,使池內水流產生了稀釋均化能力,因而這種反應器具有耐受沖擊負荷的工藝特性。
  2、提高傳氧效率:曝氣是維持好氧微生物正常代謝的基本手段,水下曝氣系統的傳氧效率又與水深有著直接的關系。在曝氣池中采用潛水攪拌機將曝氣池設計成上述連續循環流池型,就會在循環流速的作用下,改變由曝氣頭釋放“氣泡”的路徑,增大“傳氧水深”,提高傳氧效率。
  3、方便分格、分段處理:當單格池容積較小時,可將每格設計成正方形平面或圓形平面,并在每格中臺潛水攪拌機。
  4、改善水體水質。水體水質改善在許多受到污染的水體和污水處理所用的深度處理塘中,往往會遇到水較深、水流滯緩、水體表面復氧不能深水區溶氧要求的問題,可以設置潛水攪拌機進行“人工呼吸”為深水區復氧,改善整個水體水質。這種“人工呼吸”技術是一種簡單有效的水質改善手段。
綜上所述,過去水資源開發產生的社會、經濟和環境影響以及水資源不可避免的匱乏使人們正在尋求新的中資源管理方式。當代新的管理手段融合了可持續性原理、環境倫理以及項目開發中的公眾參與。許多區域可以獲得的供水量正接近其峰值,因此,潛水攪拌機在水再生及回用已經成為保護及增加供水的頗具吸引力的選擇手段。

潛水攪拌機檢查事項:下列各項均需檢查,必要時進行判斷是否需要:
  更換所有磨損的組件;
  檢查所有螺釘接頭處;
  檢查油量與油的狀況;
  檢查定子腔中是否有液體出現;
  檢查電纜入口與電纜狀況;
  起動裝置的功能檢查;
  檢查旋轉方向;
  檢查起吊裝置與導桿(間隙距離與磨損情況);
  檢查電絕緣情況;
  更換為檢查而拆卸的所有O型密封圈;
  檢查并沖洗密封圈及周圍。

潛水攪拌機的注油與換油
  潛水攪拌機的油室在出廠前,已注入適量的潤滑油,該油應每年進行更換。
  油室可能受壓。請用一塊布遮住油塞以免油濺出來。
污泥攪拌機主要由潛水電機、密封機構、葉輪、導流罩、手搖葫蘆、電氣控制等部分構成。經驅動旋轉的葉輪,攪動液體產生旋向射流和軸向推流,形成的射流,利用沿著射流表面的剪切力來進行混合,使流場以外的液體通過摩擦產生攪拌作用;形成的推流,利用軸向推力將受控流體向前輸送。在旋向射流和軸向推流共同混合、攪拌和推流作用下,形成體積流,應用大體積的流動模式獲得必要的水體流速和需要的工藝流場。

用潛水攪拌機進行水力循環是提率和節能的手段,尤其在污水生化處理中的厭氧池、缺氧池和氧化溝中應用廣泛。
由于在這類池中只需要提供必要的循環;流速,就可以保持池內的混合液呈懸浮狀態,使微生物與其基質充分接觸,因此池形多采用氧化溝池形,通過潛水攪拌機輸入的能量,形成連續循環水流。這種設計不僅能有效地保持混合液懸浮,而且由于池內循環水流的流量通常進水流量數十倍以上,使池內流產生稀釋勻化能力,因而使得工藝具有耐沖擊負荷的特性。同樣在氧化溝設計中,表曝設備兼有充氧與水力循環的雙重功能。在工程中往往會因水質和水量變化而需要調整充氧能力時,難于兼顧池內的循環流速,造成溝內沉泥積泥的問題,而增設潛水攪拌機便可以有效地解決其積泥問題,而且進行這項技術改造并不復雜,投資又很少。
  提高傳氧效率
  在污水生化處理系統中,曝氣是維持好氧微生物正常代謝的基本手段,水下曝氣系統的傳氧效率又與水深有著直接的關系。在曝氣池中,采用潛水攪拌機將曝氣池設計成上述連續循環流池型,就會在循環流速的作用下,改變由曝氣頭釋放氣泡的路徑,增大傳氧水深,提高傳氧效率。采用這種設計通常可使曝氣系統的傳氧效率提高15%左右,污水處理的能耗與運行費用隨之節省。
  促進混合攪拌
  隨著污水生化處理技術的發展,出現了分格、分段處理的工藝。但單格池容較小時,可將每格設計炒年糕正方形平面或圓形平面,并在每格中設置一臺攪拌器。這類反應器的布置方式十分靈活,在圓形池中可以任意布置位置,只要產生的推力與水流方向一致即可。在矩形池中則要布置在池壁的夾角處,設計中應注意水流方向的選擇。當單池容積較大時,就應當通過對技術方案進行分析比較,來選擇確定是采用攪拌型還是推進型設備。一般而論,單池池容越大、池面越大,采用推進型設備越經濟。

厭氧區潛水攪拌器轉速一般多大
  厭氧區常見會有兩種攪拌器,一種是高速攪拌機 葉輪直徑在220~620之間,轉速在480~980r/min之間。一種是低速推流器 轉速在36~135 r/min,葉輪直徑一般大于1000mm。
  潛水攪拌機的轉速跟電機的極數相關。
  熟悉電機的朋友都知道。
  6極電機轉速980r/min,8極電機轉速740r/min,12級電機轉速480r/min.
  潛水攪拌機的轉速與推力不成正比。
電機功率越大,推力越大,電機極數越高,推力越大。

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