一、進(jìn)口潛水攪拌機產(chǎn)品概述
美國尼科NICO進(jìn)口潛水攪拌機又稱(chēng)潛水推進(jìn)器,美國尼科NICO潛水攪拌機的電機繞組為F級絕緣,防護等級為IP68。在污水廠(chǎng)的曝氣系統中配合使用,可使系統能耗大大降低,且充氧量明顯提高,能有效的防止沉淀。根據工藝要求,直聯(lián)式潛水攪拌可配用導流罩。適用于污水處理廠(chǎng)的工藝流程中推進(jìn)攪拌含有懸浮物的污水、稀泥漿、工業(yè)過(guò)程液體等,創(chuàng )建水流,加強攪拌功能,防止污泥沉淀,是市政和工業(yè)污水處理工藝流程上的重要設備:分為混合潛水攪拌機、潛水推進(jìn)攪拌機。
適用與工業(yè)和城市污水處理廠(chǎng)曝氣池和厭氧池,可用池中水循環(huán)及硝化、脫氮和除磷階段創(chuàng )建水流等。 混合攪拌系列產(chǎn)品選用多極電機,采用直聯(lián)式結構,能耗低,效率高;葉輪通過(guò)精鑄或沖壓成型,精度高,推力大,外型美觀(guān)流暢,結構緊湊。低速推流系列產(chǎn)品美國尼科NICO進(jìn)口潛水攪拌機采用擺線(xiàn)針輪減速機,配備功率小,轉速低,葉輪直徑大,服務(wù)面積廣。葉輪由聚胺脂材料和鋁合金鑄成,強度高,耐腐蝕性強,除了具有攪拌的功能外還能外還兼有推流和創(chuàng )建水流的作用。
二、進(jìn)口潛水攪拌機選型參數
公稱(chēng)通徑:Φ25~Φ600mm
流量范圍:10-320m3/h
增氧范圍:0.37-24kgO2/h
功率范圍:0.75-22kw
轉速范圍:2900r/min
溫度范圍 :-20℃~120℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質(zhì):WCB、304、316、四氟
三、進(jìn)口潛水攪拌機可分為混合攪拌和低速推流兩大系列
混合系列攪拌機適用于污水處理廠(chǎng)和工業(yè)流程中攪拌含有懸浮物的液體;
低速推流系列攪拌機適用于工業(yè)和城市污水處理廠(chǎng)曝氣池,其產(chǎn)生低切向流的強力水流,可用于循環(huán)及硝化、脫氮和除磷階段創(chuàng )建水流等。
四、進(jìn)口潛水攪拌機適應范圍
進(jìn)口潛水攪拌機在下列條件下應能正常連續運行:
1、高介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃;
2、介質(zhì)的PH值在5~9之間;
3、液體密度不超過(guò)1150kg/m3;
4、長(cháng)期潛水運行,潛水深度一般不超過(guò)20m。
警 告!
進(jìn)口潛水攪拌機潛水攪拌機必須潛入水中工作,不能在易燃易爆和強腐蝕性的環(huán)境中工作!
五、進(jìn)口潛水攪拌機性能特點(diǎn)
1、潛水攪拌機結構緊湊、操作維護簡(jiǎn)單、安裝檢修方便、使用壽命長(cháng)。
2、葉輪具有佳的水力設計結構,工作效率高,后掠式葉片具有自潔功能可防雜物纏繞、堵塞。
3、與曝氣系統混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,有效防止沉淀。
4、電機繞組絕緣等級為F級,防護等級為IP68,選用進(jìn)口軸承和的電機防凝露裝置,使電機的工作更加安全可靠。
5、兩道機械密封,材質(zhì)為碳化鎢-碳化鎢。
6、根據工藝要求,直聯(lián)式潛水攪拌可配用導流罩。
7、潛水攪拌機的不銹鋼、碳鋼精鑄焊接葉槳,經(jīng)優(yōu)化設計葉片呈后掠式,效率高,具有自潔功能。
8、內部設有泄漏傳感器和定子繞組超溫保護報警裝置。
六、進(jìn)口潛水攪拌機結構圖
七、進(jìn)口潛水攪拌機結構特點(diǎn)
混合攪拌系列產(chǎn)品選用多極電機,采用直聯(lián)式結構,能耗低,效率高;葉輪通過(guò)精鑄或沖壓成型,精度高,推力大,外型美觀(guān)流暢,結構緊湊。
低速推流系列產(chǎn)品采用擺線(xiàn)針輪減速機,配備功率小,轉速低,葉輪直徑大,服務(wù)面積廣。葉輪由聚胺脂材料和鋁合金鑄成,強度高,耐腐蝕性強,除了具有攪拌的功能外還能外還兼有推流和創(chuàng )建水流的作用。
潛水攪拌機的電機繞組為F級絕緣,防護等級為IP68。在污水廠(chǎng)的曝氣系統中配合使用,可使系統能耗大大降低,且充氧量明顯提高,能有效的防止沉淀。根據工藝要求,直聯(lián)式潛水攪拌可配用導流罩。
八、進(jìn)口潛水攪拌機用途
進(jìn)口潛水攪拌機主要應用在市政和工業(yè)污水處理過(guò)程中的混合、攪拌和環(huán)流,也可用于景觀(guān)水環(huán)境的養護,通過(guò)葉輪旋轉運動(dòng)達到創(chuàng )建水流的作用,改善水體質(zhì)量,增加水中含氧量,有效阻止懸浮物的沉積。工藝和工業(yè)流程需要保持固、液二相或固、液、氣三相介質(zhì)均勻混合反應的場(chǎng)所。
九、進(jìn)口潛水攪拌機性能參數
電機功率(Kw) | 額定電流(A) | 葉輪轉速(r/min) | 葉輪直徑(mm) | 推力 (N) | 重量 (Kg) |
0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 |
1.5 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 55/65 |
2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 88/93 |
4 | 10.3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 |
1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 |
2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 |
3 | 8.6 | 740 | 400 | 920 | 74/82 |
4.0 | 10.3 | 980 | 400 | 1200 | 74/82 |
4.0 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190/206 |
5.5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 |
7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 |
10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250/266 |
注:潛水攪拌機在額定電壓為380伏,頻率為50HZ的性能參數如上表
十、進(jìn)口潛水攪拌機流速圖
以上流速場(chǎng)是在清水中,邊界水流速度為V=0.1m/s工況下。
十一、進(jìn)口潛水攪拌機選型參考
進(jìn)口潛水攪拌機的選型是項比較復雜的工作,選型方案的正確與否直接影響到設備的正常使用,作為選型的原則就是耍讓攪拌機在適臺的容積里發(fā)揮充分的攪拌功能,這個(gè)標準一般可用流速來(lái)確定,根據污水處理廠(chǎng)的不同工藝要求,攪拌機選型的佳流速應保證在0.15—0.3m/s之間,如果低于0.15m/s的流速則達不到推流攪拌的效果,如果超過(guò)0.3m/s的流速則會(huì )影響工藝教果且造成浪費。
所以在選型前,首先要確定潛水攪拌機運用在什么場(chǎng)所,如污水池,污泥池還是生化池;其次是介質(zhì)的參教,如:懸浮物含量、溫度、PH值等:還有水池的形狀、水深甚至安裝方式等都將對選型產(chǎn)生影響,同時(shí)還應考慮到節能因素,因為這將會(huì )影響到用戶(hù)今后的運行成本??蓞⒖枷旅娴某K當嚢铏C流場(chǎng)圖。為了滿(mǎn)足在不同的環(huán)境下都能達到佳的攪拌功能,我們?yōu)橛脩?hù)提供了多種型號的潛水攪拌機,同時(shí)可提供選型服務(wù)。
十二、進(jìn)口潛水攪拌機運行模式
進(jìn)口潛水攪拌機的安裝定位對其攬拌效果有很大的影響,為了達到事半功倍的運行效果,我們建議用戶(hù)按專(zhuān)業(yè)設計人員的要求去做,要充分專(zhuān)慮到水池的形狀,進(jìn)出水的位置以及攪拌機的水流反射到構筑物而引起的渦流等情況,盡量減少短路循環(huán)和死角的產(chǎn)生,避免與池壁的撞擊而降低流速。參照下面的運行模式圖,可幫助您合理選擇攪拌機和安裝形式。
十三、進(jìn)口潛水攪拌機安裝示意圖
a | D | b | L | h1min | h2min | 安裝系統 |
Φ48 | 360 | 330 | 630 | 500 | 110 | Ⅰ |
Φ48 | 360 | 330 | 630 | 500 | 110 | Ⅰ |
Φ70 | 460 | 320 | 970 | 800 | 150 | Ⅱ |
Φ70 | 460 | 320 | 970 | 800 | 150 | Ⅱ |
Φ70 | 530 | 320 | 960 | 500 | 200 | Ⅱ |
Φ70 | 530 | 320 | 960 | 500 | 200 | Ⅱ |
Φ70 | 530 | 320 | 1010 | 800 | 200 | Ⅱ |
Φ70 | 530 | 320 | 1010 | 800 | 300 | Ⅱ |
Φ100 | 820 | 335 | 1150 | 1100 | 300 | Ⅲ-1,Ⅲ-2 |
Φ100 | 620 | 335 | 1150 | 1100 | 300 | Ⅲ-1,Ⅲ-2 |
Φ100 | 820 | 335 | 1280 | 1500 | 300 | Ⅲ-1,Ⅲ-2 |
Φ100 | 820 | 335 | 1280 | 1500 | 300 | Ⅲ-1,Ⅲ-2 |
十四、進(jìn)口潛水攪拌機安裝說(shuō)明
注:1、潛水攪拌機的專(zhuān)用安裝系統,可在無(wú)需排出池中污水的情況下,快速安裝和拆卸潛水攪拌機;
2、安裝系統I只適用于池深<4m,機型為QJBO.85/8和QJBl.5/6,且可在水平方向和垂直方向調節角度;當池深>4m時(shí),應選用安裝系統II型。
3、安裝系統II、III導桿可沿水平方向繞導桿軸線(xiàn)旋轉,大轉角為±60°;
4、當H>4m時(shí)需,在導桿中間添加一支撐架;
5、支撐架和下托架與池壁、池底均用膨脹螺栓或化學(xué)錨栓固定,無(wú)需預留孔;
6、客戶(hù)定貨時(shí),請提供池深H及池型圖,以便確定導桿尺寸和支撐架個(gè)數;
7、安裝系統材質(zhì)采用不銹鋼和碳鋼防腐可供選擇;
8、多臺攪拌機可共用一套起吊系統。
十四、進(jìn)口潛水攪拌機安裝案例
潛水攪拌機安裝注意事項
◎導桿或導向鋼絲應與水平垂直,可采用鉛錘校正;
◎吊鉤在起吊潛水攪拌機時(shí),葉輪端較水平面上應上仰5°-10°
◎通過(guò)起吊裝置上的鏈條的調節,使得潛水攪拌機沿導桿或導向鋼絲滑下過(guò)程中,起吊鉤和潛水攪拌機的起吊重心處于同一垂直線(xiàn)上。
十六、進(jìn)口潛水攪拌機潛水攪拌機選型注意事項
潛水攪拌機的選型是一項比較復雜的工作,選型的正確與否直接影響設備的正常使用,作為選型的原則就是要讓潛水攪拌機在適合的容積里發(fā)揮充分的攪拌功能,一般可用流速來(lái)確定。根據污水處理廠(chǎng)不同的工藝要求,潛水攪拌機佳流速應保證在0.15~0.3m/s之間,如果低于0.15m/s的流速則達不到推流攪拌效果,超過(guò)0.3m/s的流速則會(huì )影響工藝效果且造成浪費。所以在選型前首先確定QJB潛水攪拌機運用的場(chǎng)所,如:污水池、污泥池、生化池;其次是介質(zhì)的參數,如:懸浮物含量、粘度、溫度、PH值;還有水池的形狀、水深甚至安裝方式等都對選型產(chǎn)生影響,同時(shí)還應考慮到節能因素,因為這將影響到用戶(hù)今后的運行成本??蓞⒖枷旅娴臐撍當嚢铏C流場(chǎng)圖。
為保證潛水攪拌機取得佳效果,請使用方提供如下資料:
1、運用目的
2、池型
3、池尺寸
4、介質(zhì)特性包括粘度、密度、固體物含量等。
潛水攪拌機所需要的配套功率是按容積大小,攪拌液體的密度、粘度和攪拌深度而確定的,根據具體情況應采用一臺或多臺攪拌機。
十七、進(jìn)口潛水攪拌機注意選項
1、選型問(wèn)題,請與我公司技術(shù)部門(mén)聯(lián)系。
2、美國尼科NICO進(jìn)口潛水攪拌機必須潛入水中工作,不能在易燃易爆的環(huán)境下或有強腐蝕性液體的環(huán)境中工作,小潛入深度900mm。
十、進(jìn)口潛水攪拌機選型方法參考資料:
1、根據圖1或表1確定待攪拌介質(zhì)的污泥校正系數。
2、根據圖2或表2確定攪拌池的池型校正系數。
3、按每立方米清水所需耗功4.8W,乘以污泥校正系數,再乘以池型校正系數,得出每立方米待混合攪拌介質(zhì)所需耗功的實(shí)際值,再乘以待攪拌介質(zhì)的體積,得出整池待混合攪拌介質(zhì)所需的功率。
圖1:淤泥校正系數曲線(xiàn)
Ⅰ-一次淤泥;Ⅱ-二次淤泥;Ⅲ-水解淤泥
表1:污泥校正系數表
表2:池型校正系數表
表3:池型校正系數表
深度/直徑 | 池型系數 | 深度/直徑 | 池型系數 |
0.10 | 1.40 | 0.85 | 1.05 |
0.15 | 1.3l | 0.90 | 1.08 |
0.20 | 1.25 | 0.95 | 1.11 |
0.25 | 1.19 | 1.00 | L15 |
0.30 | 1.14 | 1.05 | 1.19 |
0.35 | 1.10 | 1.10 | 1.25 |
0.40 | 1.08 | 1.15 | 1.32 |
0.45 | 1.05 | 1.20 | 1.40 |
0.50 | 1.04 | 1.25 | 1.48 |
0.55 | 1.02 | 1.30 | 1.58 |
0.60 | 1.01 | 1.35 | 1.68 |
0.65 | 1.00 | 1.40 | 1.78 |
0.70 | 1.00 | 1.45 | 1.89 |
0.75 | 1.01 | 1.50 | 2.00 |
0.80 | 1.03 | ||
注:矩形池,表中直徑取池寬 |
十八、進(jìn)口潛水攪拌機流場(chǎng)圖
以下流速場(chǎng)是在清水中,邊界水流速度為V=0.1m/s 工況下:
十九、進(jìn)口潛水攪拌機運行實(shí)況
和傳統長(cháng)軸攪拌機相比,QJB型潛水攪拌機的優(yōu)點(diǎn)在于可生產(chǎn)不同的流向。由攪拌機的不同安裝位置,可得到不同效果的多種流動(dòng)模式。從而在池中創(chuàng )造更好的流動(dòng)模式,消除攪拌死角。攪拌機所需要的配套功率是按池容積大小,介質(zhì)的密度、粘度和挽排介質(zhì)深度等確定的,根據其體情況,應選用一臺或多臺攪拌機。 為了保證提拌機在不同池型中的運行高效節能.可參考下列的典型安裝形式。
二十、進(jìn)口潛水攪拌機圓形池
該旋轉流動(dòng)公式是筒單的一種。在相時(shí)較短的運行時(shí)間內就創(chuàng )造高的流速,在非溶性固體含量高的介質(zhì)中,這是一種高效的攪拌方式。然而必須注意,較重的物質(zhì)可能沉積在池底。
該旋轉流動(dòng)公式是筒單的一種。在相時(shí)較短的運行時(shí)間內就創(chuàng )造高的流速,在非溶性固體含量高的介質(zhì)中,這是一種高效的攪拌方式。然而必須注意,較重的物質(zhì)可能沉積在池底。 | 如果攪拌機軸線(xiàn)與池中線(xiàn)成7-10°安裝,可形成全池挽拌而不會(huì )產(chǎn)生旋轉。池中液體的深度應在池的直徑的0.3-1倍之間。 | 對角錯開(kāi),避免短路循環(huán) |
二十一、進(jìn)口潛水攪拌機方形池
如按下圖方式安裝攪拌機可在方形池形成高效的攪拌效果。當使用一臺攪拌機時(shí),池長(cháng)寬比不大于5。否則應安裝多臺攪拌機。若長(cháng)寬比不大于2.5可得到佳運行效果。
如池寬小于5-8倍的葉輪的情況下,可按上圖安裝方式 | 在較大池中,攪拌機可按上圖安裝 | 考慮進(jìn)出口 |
利用池壁反射 | 射流的交叉 | 使用多個(gè)攪拌機時(shí),推薦使用 |
二十二、進(jìn)口潛水攪拌機產(chǎn)品優(yōu)勢與同類(lèi)產(chǎn)品比較
攪拌推流設備 | 市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品 |
1.開(kāi)發(fā)研制起點(diǎn)高,自主知識產(chǎn)權多 以提高國產(chǎn)裝備能力、替代進(jìn)口為已任,自主創(chuàng )新研發(fā)了滿(mǎn)足市場(chǎng)細分要求的系列化產(chǎn)品。擁有多項原創(chuàng )設計和多項技術(shù),其機械性能、水力性能和降耗節能水平于國內外。擁有一項國家發(fā)明。 | 1.技術(shù)落后、故障較高 同類(lèi)產(chǎn)品,未有多大創(chuàng )新,采用的葉輪結構、傳動(dòng)結構、導軌耦合座結構、密封結構等仍然是上世紀復制的技術(shù),設備性能?chē)乐販笪鬯幚砉に囈?,不但沒(méi)有技術(shù)進(jìn)步,而且故障較高。 |
2.克服了市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品的缺陷,排除了市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品的故障 1)解決了使用壽命短、需經(jīng)常維修更換的技術(shù)難題; 2)解決了運行噪音大、振動(dòng)大的技術(shù)難題; 3)解決了因污水中有雜物纏繞機械密封件而使密封不可靠的技術(shù)難題; 4)解決了減速傳動(dòng)機構體積大、重量重、軸向長(cháng)度長(cháng)、傳動(dòng)件容易損壞的技術(shù)難題; 5)解決了起吊裝置提升不靈活、容易卡死的技術(shù)難題; 6)解決了水下安裝座與混凝土地基固定不牢靠、容易松動(dòng),造成水下維修困難的技術(shù)難題; 7)解決了水下耦合座能實(shí)現對設備自動(dòng)固定和夾緊的技術(shù)難題; 8)解決了葉輪平衡、防腐、幾何誤差、受力均衡等一系列技術(shù)難題; 9)解決了電纜線(xiàn)進(jìn)線(xiàn)密封處因拽拉而漏水的技術(shù)難題; 10)解決了污水處理廠(chǎng)改造擴容需帶水安裝的技術(shù)難題。 | 2.缺陷一直存在,未見(jiàn)改進(jìn)、故障居高不下,難以排除 多年來(lái),市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品一直存在著(zhù)使用壽命短、減速機構容易損壞、運行不平穩、噪音振動(dòng)大、動(dòng)密封失效漏水、上下滑移卡死、不靈活、推流效果差、能耗高等問(wèn)題。故障多、維修麻煩、維護成本高。 |
3.產(chǎn)品特色及技術(shù)優(yōu)勢 1)玻璃鋼葉輪,高強度復合材料,整體式成型、耐腐蝕能力強、水阻小、重量輕、效率高,幾何中心對稱(chēng)性好、動(dòng)平衡度高,為國內外; 2)微型潛水式傳動(dòng)箱,結構緊湊、傳動(dòng)平穩、體積小、重量輕、效率高、故障少、壽命長(cháng)。 3)內置腔油潤滑動(dòng)密封系統,密封可靠,不受污水中污物的影響; 4)底座式承力方式,設備重力由底座承受,運行穩定,避免了傳統的導桿承力方式而引起的晃動(dòng)和振動(dòng); 5)臥床式V錐吸振耦合座,V錐結構,能實(shí)現設備自動(dòng)對中和就位、自動(dòng)固定和夾緊;側面設置減振墊,以吸收振動(dòng),自然調適設備的就位狀態(tài);整體臥床式布置,猶如嬰兒躺在搖籃里,平穩和安全; 6)導軌式底座支撐結構,既是提升導向機構,又是吸振耦合座承力支撐,提升滑移穩定,支撐受力簡(jiǎn)潔可靠,抵抗側向偏心而引起的沖擊載荷能力強; 7)電纜線(xiàn)設置防拽拉保護裝置,該裝置有兩部分組成,一是水下進(jìn)線(xiàn)密封處輔助保護機構,保護進(jìn)線(xiàn)密封不被拽拉損壞;二是水上防電纜線(xiàn)脫落機構,保護電纜線(xiàn)不會(huì )掉落、不會(huì )被葉輪纏繞; 8)組合式防卡死滑移機構,提升機構上設計軸套定位式雙軸承防塵滑輪,確?;啽旧磙D動(dòng)靈活,不會(huì )發(fā)生輪緣摩擦兩面支撐件的情況;設備尾翼上設計適度的移動(dòng)滑輪組,使其不存在與導軌發(fā)生自鎖的現象,保證滑移順暢; 9)桁架式帶水安裝裝置,該裝置為國內外,應市場(chǎng)用戶(hù)要求而開(kāi)發(fā)研制,直接在水上固定安裝設備。 10)幫助用戶(hù)科學(xué)選型,配置合理化功率; 11)一般配置和優(yōu)良配置,適合用戶(hù)需求 | 3.同類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)狀況 1)常規材料葉輪,或重量大,或耐腐蝕性弱,或剛性差,動(dòng)態(tài)工況下葉片變形,或韌性低,受不平衡沖擊力易折斷。特別是葉片與輪轂分體式組合,螺紋式聯(lián)結,不僅輪轂結構復雜,體積大,重量大,且難以保證兩葉片中心對稱(chēng)的幾何精度,更難保證長(cháng)時(shí)間工作螺紋不松動(dòng)。另外,葉片的造型千姿百態(tài),很多未經(jīng)嚴謹的設計和科學(xué)的論證,而因水力性能差、推流攪拌能力低,能耗高; 2)通用減速轉動(dòng)機構,適應潛水工況的能力不強,且結構閑散,體積大,傳動(dòng)效率低,故障率高,壽命短; 3)敞口式污水潤滑機械密封結構,機械密封件靠污水潤滑,直接裸露在污水中,易受水草、纖維、懸浮顆粒的纏繞和損傷; 4)導桿承力結構,設備重量由水下導軌承受,導軌較長(cháng),中下部受力,剛性不夠,易形成晃動(dòng)和振動(dòng)。 5)水下耦合座采用平板式托架或坐凳式托架,這種結構無(wú)法實(shí)現對設備自動(dòng)固定和夾緊,振動(dòng)在所難免。設備在平板式托架或坐凳式托架上運行,其穩定性效果與臥床式V錐吸振耦合座相距甚遠。 6)無(wú)電纜線(xiàn)防拽拉保護裝置,電纜線(xiàn)進(jìn)線(xiàn)密封處無(wú)輔助保護裝置,易因拽拉而影響密封效果。上部無(wú)防電纜線(xiàn)脫落機構,電纜線(xiàn)會(huì )掉落、或被葉輪纏繞; 7)提升滑移組合輪易 |