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南京凯普德制泵有限公司

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南京凯普德主要生产潜水搅拌机、潜水推流器、回转式格栅除污机、潜水曝气机、潜水回流泵、潜水排污泵、加药搅拌机等污水处理设备。...

南京潜水搅拌机厂家凯普德 潜水搅拌机工作原理

产品编号:6792886                    更新时间:2016-07-03
价格: ¥2400.00

南京凯普德制泵有限公司

  • 主营业务:南京凯普德主要生产潜水搅拌机、潜水推流器、回转式格栅除污机、...
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产品详情
  • 潜水搅拌机工作原理:
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  • 搅拌叶轮在电机驱动下旋转搅拌液体产生旋向射流,利用沿着射流表面的剪切应力来进行混合,使流场以外的液体通过摩擦产生搅拌作用,在极度混合的同时,形成体积流,应用大体积流动模式得到受控流体的输送。 
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  • 整体规格、性能要求 
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  • 1、中标人应根据招标文件的规定提供满足设计要求的成套潜水搅拌机(器)产品。
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  • 2、潜水搅拌器应适合用于工业区污水处理厂污泥浓缩池、厌氧池、生化污泥储泥池工艺污泥水搅拌。 
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  • 3、潜水搅拌器应该在全浸没条件下连续工作。同时应能适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后***运行的工作状况。 
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  • 4、每台潜水搅拌器应配备不锈钢导向杆和不锈钢提升缆,使之自由升降及转向,保证可在无须排空的条件下就可以安装和拆卸潜水搅拌器。潜水搅拌器全部的重量受力在一个支架上,并且这个支架必须可承受潜水搅拌器形成的推力。 
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  • 5、潜水搅拌器应运行稳定,带油室泄漏保护、定子温升保护、配相应保护器。能满足连续24小时运行工作。
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  •  1、潜水搅拌机 电机能在全浸没条件下连续运行、间隙运行和长期停止状态(正常工艺停机)后***运行,搅拌器在整个运行过程中保持平稳状态,无故障运行时间不少于10000小时,每日能连续24小时运行或间隙运行。
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  • 潜水搅拌机导轨系统:导轨系统可自由调整搅拌器的提升和下降,并无需排空水池情况下拆卸和安装搅拌器,搅拌器全部的重量受力在导轨上,导轨材质分为不锈钢和碳钢防腐材质。电机壳体:潜水搅拌机的电机壳体由铸铁、不锈钢***、全部锈钢材质制造,壳体厚度足以承受何载,其表面平整光滑。
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  • 潜水搅拌机叶轮:叶轮用不锈钢制造,且经动平衡实验。叶轮与轴之间装有锁定装置,以防转动时松动,叶片设计为三片式,具有自清洁及免振功能。
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  • 潜水搅拌机轴:搅拌器的电机和叶轮采用直联式传动方式,轴由不锈钢制造,轴能承受所有轴向和径向载荷,轴承的设计寿命不少于100000小时,叶轮轴完全与搅拌介质隔离。
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  • 潜水搅拌机轴封:采用两个相互***高质量机械密封,机械密封面材料均采用耐腐蚀碳化钨,机械密封的使用寿命不低于25000小时。
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  • 6、潜水搅拌机电机:潜水搅拌机的电机为三相鼠笼异步电机,防护等级为IP68,绝缘等级为F,潜水电机可连续运行,每小时可启动至少10次。
  • 7、潜水搅拌机电缆和电缆密封:电机配有控制和动力水下电缆,为了打动***大限度地保护电机,即使在偶然的不正常运行情况下,电缆损坏且电机仍在水下,电缆进口也不允许有湿气进入电机和接线盒,电缆进口宜采用三道密封,内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中,中间整个电缆嵌入树脂中,***外部用长橡胶环密封,电缆密封组件应做成一集成。
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  • 潜水搅拌机 搅拌器保护:电机绕组上装有温度传感器以监测电机绕组过热,在搅拌器中应设置***和湿气保护传感器,应能监测并在搅拌器出现严重损坏前发出报警信号。
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  • 9、潜水搅拌机安装提升系统:安装提升系统包括导轨、提升索、水上提升支架和电缆固定件等。搅拌机壳体结构有方便固定提升索的设计或配置。装搅拌器也不必要把池子放空。
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  • 潜水搅拌机作为水处理工艺中的关键设备,在水处理工艺流程中,可满足生化过程中固液二相和固液气三相得均质、流动的工艺要求。它有潜水电机、叶轮和安装系统等部分组成,根据传动方式的不同,潜水搅拌机可分为:混合搅拌机和低速推流两大系列。  混合搅拌系列产品常选用多级电机,采用直连式结构,它与传统相比,具有结构紧凑。耗能低,效率高,便于维护***。叶轮制造进度高、推力大。该系列产品适用于需要固液搅拌、混合的场合。
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  • 搅拌系统的设计    在污水处理厂中潜水搅拌器有多种用途。在活性污泥工艺中采用潜水搅拌器可防止污泥沉积在池底部,将污水与回流和再循环水流混合在一起使悬浮固体均匀分布,从而使微生物与污水之间有充分的接触。在污泥处理中它们可以执行其他类似的功能。
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  • 搅拌器设计中通常需要考虑的因素是能量密度(W/m3)和整体流速(m/s),特别是在污水处理中。由于已经出现了新的***的搅拌系统,故能量密度标准已经转而用来表示***大能耗了。
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  •     有效的搅拌是在整体流动条件下获得的,水池中的介质整体都在发生运动,并且成为搅拌工艺的一部分。整体流速通常为0.15~0.35m/s,现在往往被用作搅拌程度的设计参数。由于无循环通道的水池也存在着如何正确定义和测量所需流速的问题,故只在学术上规定一个整体流速是不够的。直到今天,整体流速仍是污水处理中***可行的对通用搅拌状态进行定量分析的方法,而以沉积量、***积、污泥分布均匀度等参数来定量表示搅拌度的工作正在进行之中。
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  •     整体流动是由搅拌器射流的动量驱动的,其根本上就是搅拌器的反应推力,它与搅拌器的位置共同决定着所产生的流动形式。如果搅拌器的位置和某一应用中所需要的推力以及搅拌器的推力数据已知,就可据此进行设备选型了。
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  • 流量的计算    ***近的一篇报道显示,使用计算机流体动力学(CFD)可以准确地预测潜水搅拌器所产生的流量。为了计算流量,必须解出纳维—斯托克斯方程,这可依靠计算机的帮助并采用雷诺数平均的方法,还需要正确选择湍流、搅拌器型式以及计算中所采用的计算网格。解纳维—斯托克斯方程时所施加的力必须包括在内,如射流冲力(即搅拌器推力,单位:牛顿)。另外,与搅拌器力矩(角动量通量)也有一定的关系,但没有那么重要。     依照搅拌器推力和搅拌器位置,正确使用CFD可以进一步增进搅拌器系统 。
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  •  测量推力的试验台   包括一个专门设计的容器、一个带导杆的框架和所需的负载单元及与计算机相连的推力测量设备。框架使得搅拌器所产生的推力可以施加在负载单元上,除了推力以外还有其他的仪表记录电机输入功率(采用3W计法)和电流。 
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  •      该试验台具有的导流板系统和安装在罐中的有孔板保证了回流水不会影响搅拌器的性能,其目的是为了获得稳定的、与无限液体体积中相类似的试验条件。这些条件在设计搅拌系统时可作为基准点,而搅拌器性能还要根据周围的流动情况加以修正。
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  •     试验装置(装有搅拌器和推力测量设备)在1∶10的试验模型***进行了40多次试验,***终是将搅拌器放置在与前中心板上的一个孔相对的地方,前中心板与两个成一定角度的侧导流板相连,几乎到达了罐的边缘,形成一个“A”字形状。在流量大的情况下这两个流量收缩(一个位于“A”与罐壁之间,另一个位于“A”的入口)可大大提高系统的稳定性。放置在“A”的入口上方的一个带孔的板阻断了返混,更进一步提高了系统稳定性。        
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  • 搅拌器推力测量标准化    因为以牛顿表示的搅拌器推力正逐渐成为被广为接受的潜水搅拌器选型参数,所以各 搅拌 器供应商所提供的数值必须是直接可比的。在这方面,ITT飞力已经在ISO发起了有关搅拌器性能测量的标准化工作。,而美国水力***会也开始了同一领域的工作——除ISO内部外,还自己***进行工作。标准化工作大量采用了ITT飞力十几年来在推力测量方面所获得的知识和经验。     用于潜水搅拌器的搅拌器推力标准能够保证更为透明的搅拌器选型程序, 将 大大造福于工业。  
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 潜水搅拌机简介:

 

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