潛水攪拌機作為水處理工藝中的關鍵設備,在水處理工藝流程中,可滿足生化過程中固液二相和固液氣三相得均質、流動的工藝要求。它有潛水電機、葉輪和安裝系統等部分組成,根據傳動方式的不同,潛水攪拌機可分為:混合攪拌機和低速推流兩大系列。混合攪拌系列產品常選用多級電機,采用直連式結構,它與傳統相比,具有結構緊湊。耗能低,效率高,便于維護保養。葉輪制造進度高、推力大。該系列產品適用于需要固液攪拌、混合的場合。
攪拌系統的設計在污水處理廠中也有多種用途,在活性污泥工藝中采用潛水攪拌設備可防止污泥沉積在池底部,將污水與回流和再循環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行其他類似的功能。
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,現在往往被用作攪拌程度的設計參數。由于無循環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,故只在學術上規定一個整體流速是不夠的。整體流速仍是污水處理中較為可行的,對通用攪拌狀態進行定量分析的方法,而以沉積量、活體積、污泥分布均勻度等參數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,其根本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據已知,就可據此進行設備選型了。
潛水攪拌機的選型首先考慮的是處理工藝的要求,根據不同處理工藝的要求,選擇不同的類型的機器。例如,氧化溝工藝需要攪拌的同時推流污水,所以一般采用攪拌刷或攪拌盤分段布置,也可以采用鼓風曝氣與推流設備聯合使用。
其次要考慮的是其充氧能力,以滿足生化反應的需氧量。根據進水水質和出水標準求得生化反應的理論需氧量,然后選擇對應攪拌能力的設備同時留有一定余力。
考慮攪拌設備的動力效率,動力效率作為機器的效能指標,能有效指導選擇更節能的設備,以降低運行成本。
氧的利用率也是選型的一個指標,作為一個參考指標。雖然氧的利用率高可以提高它的充氧能力,但并不一定會提高其動力效率。比如微氣泡比大氣泡的氧利用率高,同時微氣泡的產生消耗更多的能源,其動力效率不一定比大氣泡高。
然后要考慮機器本身的材料、可調性以及維修方便與否。
綜合來說選用的原則是:根據進水、出水水質,水量,運行費用,使用壽命,維護費用,一次性投資,負面影響及節能環保等方面綜合考慮選用。
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