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品牌 | 其他 | 型号 | RTWL250-800 |
加工定制 | 否 | 类型 | 卧螺离心机 |
结构类型 | 台式 | 布局形式 | 卧式 |
适用对象 | 塑料,粮食,沙子、泥土,石油,其他 | 结构和分离要求 | 沉降离心机 |
应用领域 | 化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用、制药,冶金,纺织,其他 | 产品类型 | 全新 |
分离因素Fr值范围 | 高速离心机 | 电机功率 | 7.5/4kw |
外形尺寸 | 2650*740*950 | 重量 | 1500kg |
转鼓直径 | 250-800mm | 转鼓转速 | 5000r/min |
装料限量 | 1-120 | 用途 | 工业用 |
自动化程度 | 全自动 | 规格 | 套 |
淮北新技艺自来水厂污泥固化设备支持在线咨询
卧螺离心机在污泥脱水中的应用
1.构成及工作原理
1.1机组构成
毫无疑问,智能家居产业前景无限。研究机构Research&Markets预测,未来五年智能家居市场规模将每年以8——10%的速度增长。据称,2015年智能家居市场规模达430亿元,同比增长41%,2018年可达到680亿美元。与之相对应的是,在经历了短暂的狂欢后,大多数智能家居企业走得相当艰难,裁员、倒闭等负面屡见不鲜。们深切地感受到,这条通往智能家居金矿的道路并不平坦,眼前可见的就有这些:1、缺乏技术,功能鸡肋,没引力。
卧螺离心污泥脱水机组主要由卧螺离心机、全自动絮凝剂制备投加装置、污泥粉碎切割机、进泥泵、加泵、单螺杆污泥输送泵、流量计和全自动控制系统等构成。
澄清型卧螺离心机:分离因数一般大于3000,用于固体细微颗粒、滑腻的悬浮液(如活性污泥)等的澄清,特点是转鼓呈柱—锥形和双锥。
1.2工.艺流程
1.3工作原理
工作过程
长径比高干度离心机将分离过程的不同阶段优化组合在一个有限的空间内完成,提高污泥干燥度。污泥与剂混合阶段
污泥用泵打入离心机,剂在高位自流或低位泵入与污泥在管道中混合,加点与离心机相距***的距离,确保剂反应效果,达到状态进入分离区。
卧式螺旋离心机是一种螺旋卸料沉降离心机。主要由高转速的转鼓、与转鼓转向相同且转速比转鼓略低的带空心转轴的螺旋输送器和差速器等部件组成。
当污泥进入离心机转鼓腔后,高速旋转的转鼓产生强大的离心力污泥颗粒由于密度大,离心力也大,因此污泥被甩贴在转鼓内壁上,形成固环层:而水的密度较小,离心力也小,只能在固环层内侧形成液环层。由于螺旋和转鼓的转速不同,二者存在相对运动(即差转速
把沉积在转鼓内壁的污泥推向转鼓小端出口处排出,分离出的水从转鼓的另一端排出。差速器的作用是使转鼓和螺旋之间形成***的转差速。污泥中投加絮凝剂,以产生絮凝作用,使分散的污泥颗粒聚集产生较大的絮凝体,加速泥水分离。
1.转鼓等主要零部件采用耐蚀不锈钢制造;
2.输料螺旋采用特殊防磨措施,可喷焊硬质合金保护层或镶装硬质合金耐片;
3.大长径比、高转速。具有多种角度的转鼓锥部结构;
4.可选用重负载、大传动比的摆线针轮、行星齿轮或液压差速机;
5.差转速及扭矩可随物料浓度、流量变化自动调节的微机控制系统;
6.带BD板的卧式螺旋沉降离心机,可对各种不同比例的初沉、活性污泥进行浓缩、脱水以及难分离的物料的分离。
2.卧螺离心机运行参数的调整及处理效果
2.1转鼓转速的选择
转鼓的转速可在1000rpm~2800rpm之间进行调节,増加离心机的转速,作用在污泥上的离心力也相应増加,可以使污泥进一步脱水。但如果作用力太大,可能导致污泥祭体分解破碎,反而影响脱水效果并且,随着转速的增加,设备的机械磨损也大大增加。综合上述因素考虑,在实际应用中,转鼓转速设定在2200rpm~2400rpm之间。
2.2干固体负荷的确定
卧螺离心机是利用离心沉降原理分离悬浮液的设备。它的工作原理是当要分离的悬浮液进入离心机的转鼓里后,比液相密度大的固相颗粒再转鼓的离心力作用下速沉降到转鼓内壁,离心机内部的螺旋输送器把沉积在转鼓内壁的固相推向转鼓小端的干燥区进一步脱水,然后经出渣口排出,分离后的清液则从转鼓大端溢流堰流出。这款卧螺离心机能在全速运行状态下连续进料、分离、洗涤和卸料。具有结构紧凑、连续操作、运转平稳、适应性强、生产能力大、维修方便等特点。适合分离含固相物粒度大于0.005mm,浓度范围为2-40%的悬浮液。广泛用于化工、轻工、制、食品、环保等行业
干固体负荷是指每小时处理的不挥发固体重量,以KsDS(干污泥/h表示。调整离心机的干固体负荷,对污泥脱水效果有很大影响,当进泥流量(即“水力负荷”)达到***程度,所带入的悬浮物含量超过了离心机所能承受的干固体负荷时,会造成泥饼含水率增加,上液带泥増多,此时应该减少进泥流量,使离心机脱出的上清液清澈。在实际运行中,***通过调整水力负荷,来保证进入离心机干固体负荷不超过离心机的承受能力,否则,多余的干固体将从上清液中排出,上清液的悬浮物会急刷增多,但脱水泥饼的产量并没有增加。当离心机砖鼓转速增加时,干固体负荷也会相应增加。
2.3絮凝剂投加位置的确定
污泥排放阶段
经差速变速的螺旋推进器将沉降固体缓慢推送至卸端,污泥在离心力的作用下得到进一步压缩分离,使污泥达到高干度排出。
离心机的絮凝剂有两个投加位置可供选择,一个是在污泥螺杆泵的入口处,另一个位于离心机转鼓的入口处。一般在离心机转鼓的入口处加入,反应时间为7~10秒。
2.4液环层厚度的确定(设定液位挡板高度
卧螺离心机在进行污泥脱水时,在离心力的作用下在转股内会形成固环层、液环层和岸区(岸区:指污泥离开液环层至排出口的距离),为转鼓锥体的一部分。当进泥量***时,如果液环层厚度较大,污泥在离心机内的停留时间长,污泥在液环层内进行分离的时间越长,会有更多的污泥被分离出来,并能够降低某些小颗粒受扰动而随分离液流失的可能性,但液环层厚度过大,会造成水随脱水后的污泥从污泥出口溢出:如果离心机内的液环层厚度较小,污泥在离心机内的停留时间短,工作压力不容易提高,但脱水后的污泥含水率也较低。综合以上两方面的作用,液环层增厚一般会提高脱水的固体回收率(上清液清),但液环层增厚,相应会使岸区縮短,如上图所示,使脱离液环层的污泥没有充足的时间被甩干,因此泥饼含固率将下降。在控制液环层厚度时间应在高固体回收率与泥饼含固率之间权衡。除污泥脱水后进行焚烧处置外,一般情況下无需追求过高的泥饼含固率,而固体回收率则越高越好,因此液环层厚度应尽可能调大一些。通过改变液位挡板的位置来调整离心机的液环层厚度。离心机的液位挡板调整十分重要,直接影响脱水效果和离心机的震动程度。调整液
位挡板的高度时,应注意***确保所有的液位挡板都在相同的高度上,否则将会导致离心机产生很大的不半衡,产生剧烈振动,并应保证液位挡板高度的公差为士0.25mm。
2.5差速
“差速”是转鼓转速与螺旋转速之差,即两者之间的相对转速,增加或减小“差速”,污泥在转鼓内的停留时间也就发生改变,对处理效果有着十分重要的影响。
“差速”应按下列原则进行选择:当进泥量***时,如果差速比较低,污泥在离心机中停留时间较长,脱水后的污泥会更干,上清液浑浊,处理能力也比较低:如果差速比较高,污泥在离心机中停留时间较短,脱水后的污泥会更湿,但处理能力也比较高:同时,经离心机
结构特点
轴系
沉降式离心机有刚性轴和挠性轴之分。一般对运转速度不太高,转子直径较大,液体流动性较好的离心机通常设计成刚性轴。原科研机设计为刚性轴,它的转鼓轴轴径较大(Φ125mm),其临界转速大于工作转速,转鼓轴与支撑轴承的间距大(800mm),设置了大尺寸的轴承,整个转动轴系的高度也相应减小,由于没有过临界转速时的振动问题,其减振结构相应简化,取消了挠性轴常需的球形支撑。其优点是工作转速低于其一阶临界速度,没有过临界转速时的振动问题,可以在较宽的速度范围内操作。刚性轴本身结构可设置大尺寸的轴承,此轴承的受力状态较好,可提高整机的寿命。其缺点是拆装和检修不易实现全远距离操作。
甩干的污泥及时被螺旋推出,不会因停留时间过长再返回到上清液中,固体回收率也大幅度增加,上清液清。
但差速过大,转鼓与螺旋之间的相对运动越大,会增加对液环层的扰动程度,固环层内被分离出来的污泥会被重新泛至液环层,并有可能随分离液流失(上清液浑浊)。
如果上清液含固量较多,表明在此差速离心机的干固体负荷较大,因此要相应增大差速,差速增大后,减少污泥在离心集中的停留时间,将已经脱水的干污泥速的从离心机中推出来,使其没有机会回到液相中,这样会增加干污泥产量,也会使上清液的含固量降低。
些型号的设备具有自动加渣的功能,既当设定扭矩达到某限定值后,设备会自动降低进泥量和进量,增加差速度,将堆积的泥环层速推出,待扭矩降低到某一数值后,流量和差数度再自动复正常。
来确定差速度大小。就是说,在现场要根据情况寻找到的处理因此,应根据物料性质、处理量大小、处理要求及离心机结构参数量、处理效果需求的差速值范围,以实现满足泥饼干度的情况下尽可能高的处理能力。差速调整幅度,一般按照每次増加或减少1来变化,幅度不宜过大。
简单地说就是:处理能力和处理效果存在矛盾,要提高处理能力,就要增加差速比,但可能会降低泥饼干度:要提高泥饼干度,就要降低差数度,从而降低了处理能力,所以,现场的调试工作就是要寻找到符合各自现场实际污泥性质条件时的设备运行工況参数,以实
现设备运行效率和处理效果双重目的。这没有简单的数据可以计算,只有依靠长期的实际调试积累经验,并及时依照变化进行调整。
2.6长径比
在转鼓速度***的情況下,长径比越大,处理能力越大,固体物料在离心机转鼓内部相对沉降时间越长,分理处的固体物质中含水率越低,分离效果越好:反之,分离效果越差。
2.7离心机运行工况的综合调整
离心机的调整原则是:在固定一个参数(进泥流量或者絮凝剂投加量)的情况下,调整差速和另外一个工作参数(絮凝剂投加量或者进泥流量)。具体操作时,初始阶段,按每公斤十污泥投加6克PAM的投量,在保持絮凝剂投加量固定不变的前提下,通过调整污泥螺杄泵的转速,按流量进泥,从低到高逐渐提高差速,直至上清也完全清澈,如果差速已经提高到7r/min以上,上清液的悬浮物含量仍然较多,记文档可以转存到百度网盘啦!×干固体负荷,此时按、90%80%、70%、60%、50%、40%的梯度逐渐降低进泥流量,直到出现良好的上清夜:
经过上述调整,待离心机运行稳定后,逐渐降低絮凝剂的投加量,直至在少的AM的投量情况下,都能获得良好的泥饼含固率和上清液含固率为止。
3.机组运行中遇到的问题
工作原理:
主机启动并自动升速,当达到预定指标且转鼓转速达到加速度时,进料阀打开,待分离的悬浮液由加料管进入螺旋推料器的料仓内,经初步加速后经料仓出口进入转鼓,由于离心力的作用,转鼓内的悬浮液很分成二相:较重的固相沉降在转鼓内壁,由于差速器的差动作用使螺旋推料器与转鼓之间产生相对运动,固相被螺旋推送转鼓小端的干燥区进一步脱水,然后经出渣口排出。分离液经大端溢流排出或采用向心泵排出。
(1排泥和排水不畅,造成分离出的泥和水在转鼓和罩売之间相互串通。由于转鼓高速旋转,卧螺离心机分离出的泥和水也以比较高的流速从排泥口和排水口向外“喷射”。因转鼓与罩売之间存在间隙,排泥口和排水口之间是相通的,如果排泥和排水不畅,会造成离心机分离出的泥和水相互“串通”,使泥变稀或水中带泥,严重影响分离效果。特别是排泥不畅,转鼓和罩壳之间堵满泥,会使主电机过载,而致离心机组不能正常运行。因此,离心机的排泥设备和排水系统,***有足够的能力才能保证离心机正常运行。
(2当污泥中含有比水密度小的有机颗粒时,其高速旋转产生的离心力也小,这些有机颗粒无法沉积到转鼓壁上,只能悬浮在水中,随水排出机外。卧螺离心污泥脱水机无法将密度较小的有机污泥颗粒分离出。
(3污泥不宜提前絮凝。在离心机的进料口处污泥和絮凝剂同时进入转鼓腔,瞬间絮凝并通过离心力的作用使泥水速分离。如果污泥中提前加入絮凝剂,在进入转鼓腔之前絮凝,形成大的祭团,絮团进入离心机后,将被打碎,使泥水不易分离,分离效果变差。
4.其
1.转鼓等主要零部件采用耐蚀不锈钢制造;
2.输料螺旋采用特殊防磨措施,可喷焊硬质合金保护层或镶装硬质合金耐片;
3.大长径比、高转速。具有多种角度的转鼓锥部结构;
4.可选用重负载、大传动比的摆线针轮、行星齿轮或液压差速机;
5.差转速及扭矩可随物料浓度、流量变化自动调节的微机控制系统;
6.带BD板的卧式螺旋沉降离心机,可对各种不同比例的初沉、活性污泥进行浓缩、脱水以及难分离的物料的分离。
4.1是否设有浓缩池对污泥含水率及用量
浓缩一体的情況下,用量略少,因为在浓缩池浓缩过程中,需要加,整体来说,浓缩一体设计要比设置二沉池一一浓缩池的情况下加量要偏低。
随着新能源汽车市场发展,内锂电企业顺势而上,迎来巨大发展机遇。而目前行内诸多企业采取“报团取暖”的方式,通过与车企联手来实现资本整合升级。近一周内有4家企业与车企携手,这释放出何种信号呢?先,们来看看这四家锂电企业联手车企具体表现如何呢?且看详情:1、银隆收购兰州宇通客车将投资100亿2月14日,甘肃省兰州市有关部门透露,“兰州宇通客车有限公司混合所有制资产重组及产业升级合同”日前在兰州举行,重组后由珠海银隆新能源有限公司及其关联方将占新公司股份的80%。4.2污泥含水率
对于不同的污泥,经离心脱水后,含水率一般不同。一般说来,初沉池污泥由于含泥沙等无机物较多,经离心脱水后,含水率一般为70%:二沉池污泥含有机物成分较多,脱水后含水率一般为80%。对于含有机物成分较多的污泥比如二沉池污泥,经离心机加脱水
后,含水率很难降到80%以下。
现在正在研究的刚化脱水一体机其原理是将离心脱水后的污泥通过加热进一步降低其含水率,含水率可降低到50%。
沉池污泥含水分布:
(1)间隙水,占70%,可通过重力浓缩分离。
2)毛细水,占20%,施加离心力,负压力,以破坏毛细表面的张力,凝聚力。
(3)表面附水,占7%,混凝,通过胶体颗粒相互絮凝,排除附着表面的水
对此,家能源局新能源司副调研员邢翼腾指出,对规模指标不需要特别关注和敏感,“”规划中的1.05亿千瓦装机目标并不是一个约束性指标,相反应该是一个下限。2017年以及整个“”期间光伏主要的任务是推动技术进步,降低成本,扩大多元化应用。在这一思路之下,2017年光伏行业的关键词是***和优先分布式。据介绍,2016年八个者基地采用***上网模式公开招标,平均每个项目比当地光伏标杆上网电价降了2毛钱,预计节省补贴15亿元。