详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 强力 |
---|---|---|---|
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 强制式 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000尝 |
应用领域 | 环保,食品,化工,能源,印刷包装 |
沉淀池搅拌机—原理
与传统工艺比较高效混凝沉淀新技术具有以下优点:①利用微涡强化亚微观扩散,混合迅速充分,可使药剂充分发挥作用,节省投药量30%以上,且水量变化对其影响小;②利用扰流翼片强化微涡传质,控制颗粒的合理有效碰撞,反应时间大幅度缩短;③克服了斜管蜂窝结构排泥的缺陷,进一步发挥浅池的优势,显着提高沉淀效率与出水水质。
澄清池是我国长期使用的一种工艺形式,至今仍在很多工业公司中广泛使用。法国得利满( Degremont)与威立雅( Veolia Wa-ter)先后推出的高密度澄清池( DENSADEG)与微砂回流高速斜管澄清(ACTIFLO)等技术,被认为是“第三代澄清池”的*。表2以某海水淡化发电预处理工程为例,对高效混凝沉淀工艺与*技术进行比较。
沉淀池搅拌机&尘诲补蝉丑;产物参数
桨叶形式:贬贰3(叁叶型)
转速:4-500 rpm
桨叶直径:视池体尺寸
轴径及轴长:视池体尺寸
排液量:0-500尘&蝉耻辫3;/尘颈苍
材质:304厂厂/316尝厂厂、碳钢衬胶、碳钢衬贵搁笔
电机:0.25-75办飞
减速机:平行齿轮传动减速机
减速机品牌:凯米尼尔、狈翱搁顿、厂贰奥、住友、西门子
电机品牌:诺德、西门子、础叠叠
搅拌机类型
水处理中的搅拌设备 水处理中的搅拌设备,分成溶药搅拌,混合搅拌,絮凝搅拌。澄清池搅拌,消化池搅 拌和水下搅拌六种类型。高效絮凝沉淀净水技术主要包括药剂混合、絮凝反应和沉淀分离三大主要工艺步骤。
混合部分
混合过程也可称为初级混凝,其实质是混凝剂水解产物在水中的扩散过程。水中胶体颗粒同时脱稳凝聚,是取得较好絮凝效果的先决条件,也是节省投药量的关键。在水处理反应中起决定性作用的动力学因素是亚微观扩散。当研究尺度接近湍流微结构尺度时,亚微观传质主要由惯性效应引发的物质迁移造成。申联管式初级混凝设备和管式微涡初级混凝设备,就是利用高比例、高强度微涡旋的离心惯性效应克服亚微观传质阻力,增加亚微观传质速率。
絮凝动力学致因
絮凝长大过程是微小颗粒接触与碰撞的过程。絮凝效果的好坏取决于以下2个因素:一是混凝剂水解后产生的高分子络合物形成吸附架桥的联结能力,由混凝剂的性质决定;二是微小颗粒碰撞的几率和如何控制其进行合理的有效碰撞,由设备的动力学条件决定。在絮凝池中大幅度地增加湍流微涡旋的比例,可大幅度地增加颗粒碰撞次数,改善絮凝效榘果。可通过在絮凝池流动通道上,增设多层小孔眼格网或微涡折板的办法来实现。
矾花合理的有效碰撞
模数据颗起表统2有题①在数度减弱,在流动过程中遇到强剪切力就会使吸附架桥被剪断,剪断后很难再连续,应禁止;②矾花比表面积急剧减少,反应不*的小颗粒失去反应条件,与大颗粒碰撞几率急剧减小,很难再长大。这些颗粒不仅不能被沉淀池截流,也很难被滤池截流。絮凝池中矾花颗粒也不能长得过慢,矾花长得过慢,会使其到达沉淀池时达不到沉淀尺度,影响出水水质。
矾花的颗粒尺度与密实度取决混凝水解产物形成吸附架桥的联结能力和湍流剪切力。吸附架桥的联结能力由混凝剂性质决定,湍流剪切力由构筑物创造的流动条件决定。絮凝池能有效控制湍流剪切力,就能保证好的絮凝效果。可通过弗罗德数相似准则和科学地布设多层网格,控制絮凝过程中水流的剪切力和湍动度,形成密实度合理、易于沉淀的矾花。
沉淀部分传统沉淀理论认为斜板、斜管沉淀池中水流处于层流状态。实际上当斜管中大的矾花颗粒在沉淀时与水产生相对运动,会产生小旋涡,造成水流的脉动。这些脉动不利于反应不*小颗粒的沉淀,影响出水水质。为克服这一现象高效絮凝装置采用了小间距斜板沉淀设备。
矾花的颗粒尺度与密实度取决混凝水解产物形成吸附架桥的联结能力和湍流剪切力。吸附架桥的联结能力由混凝剂性质决定,湍流剪切力由构筑物创造的流动条件决定。絮凝池能有效控制湍流剪切力,就能保证好的絮凝效果。可通过弗罗德数相似准则和科学地布设多层网格,控制絮凝过程中水流的剪切力和湍动度,形成密实度合理、易于沉淀的矾花。
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