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潜水式搅宿迁框式搅拌机拌器又被称为潜水推进器,比较适用于污水处理厂的工艺流程中推进搅拌含有悬浮物的污水、稀泥浆和工业过程液体等等,创建水流,加强搅拌的功能,防止污泥的沉淀,是市政和工业污水处理框式搅拌机生产厂家工艺流程上的重要设备,分为混合潜水搅拌机,潜水推进搅拌机。适用于工业和城市污水处理厂曝气池,可以用池中水循环以及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等等。混合搅拌系列产品选用多级电机,采用直联式结构,能耗较低,效率高。潜水式搅拌器的叶轮通过精铸或者冲压成型,精度较高,推力大,外型美观流畅,结构紧凑。低速推流系列产品采用摆线针轮减速机,配备功率较小,转速低,叶轮的直径较大,服务面积较广。叶轮由聚氨酯材料和铝合金铸成,强度较高,耐腐蚀性较强,除了具有搅拌的功能之外,还有推流和创建水流的作用。现在市面上的搅拌器种类也有很多,包括三宽叶搅拌器,不锈钢潜水式搅拌机,锚框式搅拌器等。
高效双曲面搅拌机的安装流程:1、桥上预置板应校正水平。预置的组件底座应该足够坚固。地脚螺栓及连接件应牢固可靠。2、将主机放在预设的连接底板上。3、伞式叶轮与搅拌轴连接,并安全放入水池。小心不要撞到水池和桥梁之类的物体。然后,搅拌轴与主机连接。注:以上操作过程完成前,应始终保持起吊设备处于正常状态,注意人身安全和设备安全。4、搅拌机安装完毕后,应检查轴和垂直水平。垂直偏差小于1 / 1000毫米的精度。5、拆下电机尾盖,用手转动叶片,检查搅拌机是否灵活、正常。搅拌轴的摆动偏差应小于3 / 1000毫米的精度。6、在电源、点作用后,观察搅拌轮的旋转方向。从上往下,正确地转动旋转方向:逆时针方向旋转。反之亦然,任意改变2个电源线位置。7、电气设备的安装,必须按照国家有关规定办理。注意事项:为确保人员和设备的安全。接地必须牢固连接。高效双曲面搅拌机的使用范围:双曲面搅拌机(立式搅拌机)适用于环保、化工、能源、轻工等行业需要对液体与液体、液体与固体、液体与气体的搅拌、混合的场合,尤其特别适用于污水处理工程、净水工程中的搅拌。
我们知道立式双曲面搅拌机由于它的特性在他诞生之初就决定了它会被广泛用于污水处理这块,那么当我们拿到立式双曲面搅拌机设备时应该如何高效去安装和维护呢,可能有些人对于这块还是有很多不清楚的地方,所以今天我们会在这里和大家详细说下该如何来做 一、立式双曲面搅拌机的应用范围它被广泛运用在环保、化工、能源、轻工等行业需要对液体进行固、液、气交流的场合,尤其适用于污水处理工艺中的混凝池、调节池、厌氧池、曝气池硝化和反硝化池及各种含腐蚀性介质的搅拌与混合。二、设备运输与存放标准1、运输中搅拌轴、叶轮禁止受压与碰撞,需用起重设备装卸,叶轮表面应防止划伤。2、长期存放时需避免高温、高湿环境。搅拌轴应垂直悬挂放置,叶轮应放置在平面上,以防止其变形。三、具体安装步骤1、桥架应校正水平,半桥架立柱应校正垂直。地脚螺栓及连接部位应坚固可靠。2、将减震座平放在桥架规定位置,校正水平后与桥架连接固定。3、减速电机安装在减震座上,并连接固定。4、将叶轮与搅拌轴法兰用螺栓连接并紧固。5、将叶轮与搅拌轴放入池内,搅拌轴与减速机输出轴连接并紧固。6、搅拌机安装后,搅拌轴须与水平面垂直。垂直偏差小于1/1000,且不超过5mm。7、安装完毕后,拆下电机尾罩,用手转动风机叶片,检查搅拌机转动是否灵活、正常。搅拌轴摆动偏差应小于3/1000。8、接通电源后,点动观察搅拌轴转动方向,从上往下看正确转动方向为逆时针旋转。若反之,则任意调换2根电源接线位置。9、电气设备安装必须按国家有关规程及安全规程操作。四、试运行注意事项 设备安装完毕后,须进行试运转。试运转前必须向池内注入大约为池容积70%的水,切勿在设备无水的情况下运转,以免搅拌轴受力不均而弯曲。在试运转后注意检查:1、减速电机有无异常的响声及温升情况。2、电机电流是否在额定值范围内(起动时短时间内超电流为正常)。3、搅拌轴的摆动情况。在上述几种情况下,无论哪一种情况出现异常现象,均需找出原因并加以修正。五、后期维护保养注意点,1、新机开始运转200~300小时需更换减速机润滑油,并清理内部油污。以后可在半年到一年内更换一次;有关减速电机使用详见生产厂家使用维护说明书。2、定期检查搅拌轴锁紧螺母、各连接螺栓有无松动。3、定期检查搅拌轴摆动情况。4、定期检查转动部件有无异常声音及温升。5、定期检查电流有无异常变化。 以上检查应做好记录,若出现异常情况请与我司联系。以上这些就是大家在安装立式双曲面搅拌机的时候要去注意的,维护的话也要按照我司的建议去做,毕竟设备能否长期正常运转不止在于产品本身的质量,后期设备的维护使用都会影响到双曲面搅拌机的使用寿命。
行车式刮泥机适用于给排水工程中平流式沉淀池,将沉降在池底的污泥刮集至集泥槽,并将池面的浮渣撇向集渣槽。可根据用户的要求设置浮渣刮板。按水流方向,可分为逆向刮泥逆向排渣和逆向刮泥同向排渣方式。刮泥机构在不刮泥回程时刮泥耙全部抬起。当回到刮泥的起始位置时,刮泥耙落下,这样周而复始的工作。行车式刮泥机结构及工作原理,行车式刮泥机主要由传动装置,从动轴装置、主动轴装置、调节装置装置、托架、电控箱等部件组成。主要结构(1)传动装置安装在行走轮支架处,由异步感应电机、摆线针轮减速机、齿轮以及机座等组成。该传动装置传递效率高,扭矩大,运行平稳,噪音低。在减速机出轴链轮中设置有安全剪切销,从而实现机械过载保护功能。电机减速装置具有足够的输出转矩,其额定转矩大于刮板刮泥转矩的1.25倍,并设置刮板与池底上下调节机构,以便控制其刮板与池底的距离,调节范围为0-50mm。(2)传动装置安装后不做上下调整,主要靠齐传动齿轮进行传动,要求齿轮咬合间隙紧凑均匀无噪音现象。(3)刮泥机与行走电机在运行中要求无互相妨碍现象,各自运行互不干涉。(4)各润滑部位留有注油孔。工作原理刮泥机与行走电机运行中各司其职,互不干涉,刮泥机底部配有水下行走轮结构,从而保证运行中的平稳,两个行走电机采用同步电机,从而保证了两边的行走一致平稳。
1)低于黏度互溶液体的混合 低黏度互溶液体的混合是一个均相纯物理混合过程,主要控制因素是循环速率,而桨叶的剪切作用是次要的。当两种液体黏度相差较大时,剪切的存在有利于较高黏度液体在整个容器内的分散,有利于湍流扩散的强化。常用的搅拌器有推进式、斜叶涡轮、长薄叶螺旋式、三叶后弯式等。当黏度低于0.4Pa.s,特别是0.1Pa.s以下时,常在湍流区操作,此时用推进式搅拌器最为合适。这是由于推进式搅拌器直径小,转速高,循环能力强且动力消耗少(在全挡板条件下操作),能形成强烈的循环流。如中央插入,d/D=0.25~0.33,C/d=1,H/D=1~1.2 (D指容器内直径,d指搅拌器直径,H指液面高度,C指搅拌器距离容器底部的高度,以下同)。对大型容器中低黏度物料的混合,采用斜入式时,d/D=0.25~0.33,H/D=1~1.2;采用旁入式时d/D=0.083~0.125或更小,H/D≤0.8.对黏度稍高,或两种液体的黏度有相当差别时,可选用三叶后弯式搅拌器。该种搅拌器具有良好的循环流性能,有兼有有一定的剪切作用,只是使用时要注意与之匹配的挡板型式和安装位置。浆式搅拌器因其结构简单,在小容量液体混合中仍广泛应用,但在大量液体混合时,其循环能力就显不足。2)高黏度液体的混合 高黏度液体混合操作通常都处于层流状态,其对应的黏度范围为1~1000Pa.s。高黏度液体在层流下操作,没有明显湍动,流体离开搅拌器后,其能量很快耗散,因此不能通过流体的翻腾来造成容积循环,往往采用直接大面积推动流体使之达到混合,最常用的搅拌器有锚式、框式、螺带式、螺杆式等。锚式搅拌器结构简单,应用广泛,由于缺乏轴向循环流动,混合效率较低。当搅拌雷渃数大于50时,产生的两次循环流可改善混合特征。由于锚式搅拌器的形状与搅拌釜匹配,因此它的叶片扫过釜壁时,可促进物料与釜壁的热交换,并可减少薄粘壁物,改善混合性能。
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