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扬州地埋式一体化污水处理设备的供应价格
10立方每天污水处理设备箱体价格29000元
20立方每天污水处理设备箱体价格32000元
30立方每天污水处理设备箱体价格36000元
50立方每天污水处理设备箱体价格40000元
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脱水机的工作及流程
(1)首先将污泥原液通过污泥泵输入至脱水机的“V” 形计量槽内,其中一部分回流至污泥原液槽,经计量的污泥进入絮凝槽。
(2)污泥进入絮凝混合反应槽,药注泵注入絮凝剂,两液充分拌匀,反应形成较大矾花,然后流入过滤本体,过滤本体由变频电机带动。
(3)流入过滤本体的污泥,*入浓缩部,快速将大量的絮凝污泥与水份分离,随之将污泥推至脱水部。
(4)在脱水部段,利用固定环、游动环的相对移动及滤室内压的不断增强,达到高效脱水的目的,同时污泥不断排出机外。
启动准备和联动运行前操作
(1)供污水处理使用的絮凝剂药液预先配置完毕。
(2)检查各部外接管是否按要求正确连接并无渗漏。
(3) 各路管道的阀门开闭位置是否正确无误(污泥进液阀开;喷淋进水阀开;排污底阀关) 。
(4)外部电源应正确连接。
(5)检查电气箱内的接线端螺钉,有松动的应重新拧紧,推上电源闸刀开关至ON状态。
(6) 电气操作箱内总电源开关推上至ON状态,检查各电气元件和接点是否有异常情况,确认正常后推上220V控制电源开关。
(7)检查脱水机本体驱动电机的旋转方向是否正确(正确转向为从滤饼排出方向看是逆时针旋转方向),否则,将会出现破损或故障。
管道配置
(1)脱水机的进出管接口基本集中于机体的背下部,所以,接管时应保持各配管的外观整齐、稳固,且无泄漏。
(2)滤液管的配管应保持水平或不高于滤液出口的接口。
(3)各进出口接管没有冬季的防冻措施,如果在较冷地区使用,应另添加防冻装置,以保证污水处理的正常进行。
电气配线
(1) 电气配线应根据低压电气规程的规定及电力公司的相关操作规程进行操作。特别是对于长距离配线,要尽量避免过大的电压降,否则有可能产生电机不能启动的情况,一般电压降尽量控制在2%以内。并且,工事中必须在电气接地情况下操作。
(2) 主电源全部是380V,50/60Hz。
操作要求
(1)根据工况的不同选择合理的整机运行方式,自动运行时设定合理的运停时间,并按要求完成整道工序;
(2)根据污泥浓度不同将“流量调节管”调至不同高度,方法是污泥浓度高向下旋转,浓度较低的向上旋转;
(3)严禁加入污泥量过载、以防导致不良后果。若加入污泥量过载,脱水机本体内会因污泥量过多而造成污泥迂积到浓缩段,影响机器正常运转;
(4)为保证整机运行寿命与质量,严禁大渣块、木块、金属块等硬质固体流入污泥泵体及脱水机的滤体中;
(5)人工清洗时,不得将水潵到电机、电控箱等电器元件上;
(6)本装置当切换至手动操作时,污泥水位的控制将无效,所以尽量避免手动的运行操作。
气浮的基本原理
1、带气絮粒的上浮和气浮表 面负荷的关系
粘附气泡的絮粒在水中上浮时,在宏观上将受到重力G浮力F等外力的影响。带气絮粒上浮 时的速度由牛顿第二定律可导出,上浮速度取决于水和带气絮粒的密度差,带气絮粒的直径(或特征直径)以及水的温度、流态。如果带带气絮粒中气泡所占比例越 大则带气絮粒的密度就越小;而其特征直径则相应增大,两者的这种变化可使上浮速度大大提高。
然而实际水流中;带气絮粒 大小不一,而引起的阻力也不断变化,同时在气浮中外力还发生变化,从而气泡形成体和上浮速度也在不断变化。具体上浮速度可按照实验测定。 根据测定的上浮速度值可以确 定气浮的表面负荷。而上浮速度的确定须根据出水的要求确定。
2、水中絮粒向气泡粘附
如前所述,气浮处理法对水 中污染物的主要分离对象,大体有两种类型即混凝反应的絮凝体和颗粒单体。气浮过程中气泡对混凝絮体和颗粒单体的结合可以有三种方式,即气泡顶托,气泡裹携 和气粒吸附。显然,它们之间的裹携和粘附力的强弱,即气、粒(包括絮废体)结合的牢固程度与否,不仅与颗粒、絮凝体的形状有关,更重要的受水、气、粒三相 界面性质的影响。水中活性剂的含量,水中的硬度,悬浮物的浓度,都和气泡的粘浮强度有着密切的。气浮运行的好坏和此有根本的关联。在实际应用中质须调 整水质。
3.水中气泡的形成及其特性
形成气泡的大小和强度取决 于空气释放时各种用途条件和水的表面张力大小。(表面张力是大小相等方向相反,分别作用在表面层相互接触部分的一对力,它的作用方向总是与液面相切。)
1)气泡半径越小,泡内所受附 加压强越大,泡内空气分子对气泡膜的碰撞机率也越多、越剧烈。因此要获得稳定的微细泡,气泡膜强度要保证。
2)气泡小,浮速快,对水体的 扰动小,不会撞碎絮粒。并且可增大气泡和絮粒碰撞机率。但并非气泡越细越好,气泡过细影响上浮速度,因而气浮池的大小和工程造价。此外投加一定量的表面活 性剂,可有效降低水的表面张力系数,加强气泡膜牢度,r也变小。
3)向水中投加高溶解性无机盐,可使气泡膜牢度削弱,而使气泡容易破裂或并大。
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