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洗沙污水處理設備:處理量大,效率高,連續式24小時工作,全自動操作,占地小移動方便,廠家供應價格。
洗沙污水處理設備的特點
將濃縮與脫水的二步污泥處理工藝流程合并為濃縮脫水一步流程,對離心機來說,進料的污泥的情況就發生了比較大的變化。離心機僅作為脫水機,進料污泥的濃度一般在2~6%Wt左右;而作為濃縮脫水機,進料污泥的濃度只有0.6~1.2%Wt左右了。這就需要離心機有比較大的沉降能力。同時,污泥濃度低,經離心機分離出來的固相物也就相對減少,排渣含水率就會相對高。對此,在離心機的結構設計與控制方面采取以下措施。
1.6.1.轉鼓采用大長徑比結構。長徑比L/D=4.27,加長了沉降區,提高了分離效果與處理能力。
1.6.2.采用大錐角加緩沖板的*技術增加沉降能力
轉鼓錐段采用大錐角,加長了轉鼓直段的長度約12%,就提高了離心機的沉降能力12%。增加緩沖板,使離心機能在超液池深度的狀況下工作,增加沉降能力15%。綜合這兩項,離心機的沉降能力就會提高28.8%。
1.6.3.采用大錐角加緩沖板的*技術降低排渣含水率
采用大錐角,沉渣在轉鼓內受到更大的擠壓,含水會更低。緩沖板的存在,會對沉渣進一步壓縮,沉渣的含水率會進一步降低。
1.6.4.在轉鼓內表面按周向等分地裝焊厚度適當的筋條,筋條的存在使得在轉鼓與螺旋間的物料不會沿轉鼓周向滑動。提高螺旋輸送器的推料效率(見下圖)。
1.6.5.螺旋輸送器采用垂直于軸線的推進葉片。采用垂直于軸線的推進葉片會使螺旋輸送能力適當地下降,但同時會提高螺旋對沉渣的擠壓力,有利于沉渣脫水。這消除了離心機作為濃縮脫水一體機的負面效應。
1.6.6. 在葉片上離液池液面五分之一的液池深度處,加工出如圖所示的鏤空圓孔,使得部分清液可以通過該孔直接穿越螺旋葉片沿轉鼓軸向流動,使流動速度降低到原來的三分之一,這樣就減少了液體流動對固相沉降的擾動效應,提高了離心機的沉降能力,而低于液池深度五分之四的固相,由于流體的流速降低就更容易沉降,在螺旋推料器作用下被輸送到轉鼓出渣口排出,使固相的回收率提高,離心機沉降處理能力上升。鏤空式螺旋葉片設計使得固液分離的方向正好相反,大大地減少了對固體層的擾動。實際運行測試表明:在保證污泥回收率的前提下,相對提高出泥的干度1%左右;在保證出泥干度的情況下提高了污泥的回收率。
淺析洗沙污水處理設備的三大關鍵點
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