混合式攪拌機的性能和種類
混合式攪拌機結構緊湊,沖壓式潛水攪拌機,操作維護簡單,沖壓式攪拌機公司,安裝維護方便,使用-,葉輪具有很佳的水力設計結構,工作效率-,掃掠葉片具有自清潔功能,可防止雜物纏繞和堵塞。
混合使用的混合潛水攪拌機和曝氣系統(tǒng)可以大-低能源消耗,-氧合,有效防止電機繞組絕緣等級的降水是f,防護等級ip68,防凝露裝置進口軸承電機的選擇和,使電機的工作。對混合潛水攪拌器機械密封是由碳化鎢和碳化鎢。它可用于污水處理廠和工業(yè)過程攪拌含有懸浮物的污水處理廠和工業(yè)過程的液體。
混合潛水攪拌機結構緊湊,易于操作和維修,安裝維修方便,使用-;葉輪的水力設計結構,工作效率-,掠葉片具有自潔功能,可以防止雜物纏繞、堵塞;混合使用混合潛水攪拌機和曝氣系統(tǒng)可以大大減少能源消耗,-氧合,有效防止沉淀;電機繞組f級絕緣,防護等級ip68,選擇高的軸承和電機防凝露裝置,使電機的工作更安全。
混合式潛水攪拌機分為鑄造和沖壓兩部分。用于污水處理廠和工業(yè)過程中混合含懸浮物的液體。它也可以被用來創(chuàng)建在池塘的水流量,打開睡覺,養(yǎng)魚和防止結冰。混合潛水攪拌機適用于各種水池和氧化溝,強度低流量,可用于游泳池循環(huán)水和硝化、還原脫磷階段創(chuàng)造水,采用模塊化的設計優(yōu)化,進一步提高混頻器的性能,更適合于大容量輕輕攪動生物處理池、化學絮凝、均勻的冷凍庫,等。
與傳統(tǒng)的攪拌軸相比,該混合潛水攪拌機的優(yōu)點是它不會產(chǎn)生不同的流動方向。由于該機不同的安裝位置,各種流型可在游泳池創(chuàng)造-的流量的影響和消除攪拌死角。混合潛水攪拌機采用擺線針輪減速機、齒輪減速機小功率、低轉速、葉輪直徑大,服務面積廣,葉輪是由聚氨酯材料和鋁合金鑄造,強度高,耐腐蝕性強,除了混合功能也可以推和水流的作用和創(chuàng)造。
潛水攪拌機優(yōu)先的運行模式
潛水攪拌機電機能在全浸沒條件下連續(xù)運行、間隙運行和長期停止狀態(tài)正常工藝停機后恢復運行,攪拌器在整個運行過程中保持平穩(wěn)狀態(tài),-運行時間不少于10000小時,每日能 連續(xù)24小時運行或間隙運行。 潛水攪拌機導軌系統(tǒng)可自由調整攪拌器的提升和下降,并無需排空水池情況下拆卸和安裝攪拌器,攪拌器全部的重量受力在一個支架上,并且這個支架可承受攪拌器產(chǎn)生的推力。攪拌器的電機殼體由不銹鋼制造,殼體厚度-承受何載,其表面加工平整光滑。潛水攪拌機葉輪用不銹鋼制造,且經(jīng)動平衡實驗。葉輪與軸之間裝有鎖定裝置,以防轉動時松動,葉片 設計為三片式,具有自清潔及免振功能。 潛水攪拌機的電機和葉輪采用直聯(lián)式傳動方式,軸由不銹鋼制造,軸能承受所有軸向和徑向載荷,軸承的設計壽命不少于100000小時,葉輪軸完全與攪拌介質隔離,采用兩個相互獨立高質 量機械密封,機械密封面材料均采用耐腐蝕碳化鎢,機械密封的使用壽命不低于25000小時。潛水攪拌機的電機為三相鼠籠異步電機,防護等級為ip68,絕緣等級為f,潛水電機可連續(xù)運行, 每小時可啟動至少10次,潛水電機與攪拌器應是同一廠家制造。 潛水攪拌機電機配有控制和動力水下電纜,為了打動*大限度地保護電機,即使在偶然的不正常運行情況下,電纜損壞且電機仍在水下,電纜也不允許有濕氣進入電機和接線盒,電纜 宜采用三道密封,內(nèi)側采用單芯電纜剝皮并鍍錫后嵌入樹脂中,中間整個電纜嵌入樹脂中,外部用長橡膠環(huán)密封,湖北沖壓式攪拌機,電纜密封組件應做成一集成。潛水攪拌機電機繞組上裝有溫度傳感器 以監(jiān)測電機繞組過熱,在攪拌器中應設置泄露和濕氣保護傳感器,應能監(jiān)測并在攪拌器出現(xiàn)-損壞前發(fā)出報警信號。 潛水攪拌機安裝提升系統(tǒng)包括導軌、提升索、水上提升支架和電纜固定件等。攪拌機殼體結構有方便固定提升索的設計或配置。安裝潛水攪拌機也不-把池子放空。
潛水攪拌器的選用
在污水處理廠中潛水攪拌器有多種用途。在活性污泥工藝中采用潛水攪拌器可防止污泥沉積在池底部,將污水與回流和再循環(huán)水流混合在一起使懸浮固體均勻分布,從而使微生物與污水之間有充分的接觸。在污泥處理中它們可以執(zhí)行其他類似的功能。
攪拌器設計中通常需要考慮的因素是能量密度(w/m3)和整體流速(m/s),-是在污水處理中。由于已經(jīng)出現(xiàn)了新的的攪拌系統(tǒng),故能量密度標準已經(jīng)轉而用來表示能耗了。
有效的攪拌是在整體流動條件下獲得的,水池中的介質整體都在發(fā)生運動,并且成為攪拌工藝的一部分。整體流速通常為0.15~0.35m/s,現(xiàn)在往往被用作攪拌程度的設計參數(shù)。由于無循環(huán)通道的水池也存在著如何正確定義和測量所需流速的問題,沖壓式攪拌機采購,故只在學術上規(guī)定一個整體流速是不夠的。直到今天,整體流速仍是污水處理中可行的對通用攪拌狀態(tài)進行定量分析的方法,而以沉積量、積、污泥分布均勻度等參數(shù)來定量表示攪拌度的工作正在進行之中。
整體流動是由攪拌器射流的動量驅動的,其-上就是攪拌器的反應推力,它與攪拌器的位置共同決定著所產(chǎn)生的流動形式。如果攪拌器的位置和某一應用中所需要的推力以及攪拌器的推力數(shù)據(jù)已知,就可據(jù)此進行設備選型了。