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时间:2020-07-21
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1、PIERALISI贝亚雷斯卧螺机用户培训讲义培训内容第一章:卧螺机的初步认识第二章:卧螺机的工作原理第三章:卧螺机工艺参数的调整日常运行时注意事项第四章:卧螺机安全保护第五章:卧螺机日常维护和常见故障处理第一章:卧螺机的初步认识拆掉螺旋的卧螺机转鼓螺旋进料管差速器污泥挂板装置转鼓液相端盖及堰板卧螺机液相端盖卧螺机进料端(固相侧)工作中的卧螺机贝亚雷斯卧螺机的结构主电机液力耦合器沉积物排出口进料管沉积物刮板间刮板电机螺旋叶片螺旋液相堰板差速器传动机构减震垫液相排出口支架转鼓冲洗水排出口小结本章通过图片我们认识了卧螺机的物理结构和关键部件
2、。转鼓是一个圆柱和一个圆锥的组合体,其中圆柱部分是沉淀区,圆锥部分是干燥区,也称岸区、沙滩。中空螺旋沿轴向有四条开放槽,相临两条开放槽互相之间成90度角,四条开放槽贯穿大半个螺旋长度。这种结构设计的优点一方面是螺旋的自重比较轻有很好的机械性能;另一方面开放槽提供了相当大的过流面积和舒缓的过流通道,很好的保护了絮凝体在从离心机外进入离心机内时不受破坏,降低了出泥的含水率,大大的降低了絮凝剂的用量。离心机出泥口刮泥装置:通过离心机分离出来的污泥,在极高的离心力的作用下会紧贴在集泥室的内壁上,很容易将离心机的排泥口堵塞,尤其当离心机停止工作
3、一段时间后,离心机排泥口端的污泥非常容易干结附着在机体内,堵塞脱水机的污泥出口,使处理后的污泥排不出,导致离心机无法正常工作。这个刮泥装置,可以缓慢连续地将贴在离心机出泥端内壁上的污泥刮下来,从而保证整个离心机排泥顺畅。第二章:卧螺机的工作原理离心力作用于颗粒1的离心力:质量与离心力的关系F=离心力R=半径N=线速度m=质量1F1F22溶液中的固相颗粒做圆周运动时产生一个向外离心力,由于不同介质的质量、密度、大小及形状等彼此各不相同,在同一固定大小的离心场中沉降速度也就不相同,由此便可以得到相互间的分离。其定义为:作用于颗粒2的离心力
4、:离心力的基本特性-分离因数Fr离心机在运动过程中产生的离心加速度和重力加速度的比值,称为该离心机的分离因数。分离因数是离心机分离能力的主要指标,分离因数越大,物料所受的离心力越大,分离效果越好。分离因数与离心机的转鼓半径成正比,与转鼓速度的平方也成正比,因此提高转鼓转速比增大半径对分离因数的影响要大得多。分离因数的极限值取决于转鼓材料的机械强度。Fr=rω2gω=2∏n60r——离心机转鼓半径,cm;Ω——转鼓的角速度,1/S;n——转鼓的转速,r/min;离心力的基本特性-沉降速度斯托克斯定律:V=[D2(P1-P2)]×G/18
5、U从公式中可以看出来,颗粒的沉降速度与颗粒的直径成平方关系,与颗粒和液体的密度差成正比,与液体粘度成反比。如果在离心力场中,则颗粒的沉降速度为:V=[D2(P1-P2)]×rω2/18U在分离过程中,颗粒的沉降速度越快,分离效果就越显著,斯托克斯定律表明了分离效果与物性参数的基本关系。V:颗粒在液相中的沉降速度,m/s;D:颗粒直径,m;P1:颗粒密度,kg/m3;P2:液体密度,kg/m3;U:液体粘度,Pa.S;G:重力加速度,m/s2;卧螺机工作原理卧螺离心机是一种螺旋卸料沉降离心机。主要由高转速的转鼓、与转鼓转向相同且转速比转
6、鼓略低的带空心转轴的螺旋输送器和差速器等部件组成。当要分离的悬浮液由空心转轴送入转筒后,在高速旋转产生的离心力作用下,立即被甩入转鼓腔内。高速旋转的转鼓产生强大的离心力把比液相密度大的固相颗粒甩贴在转鼓内壁上,形成固体层(因为环状,称为固环层);水分由于密度较小,离心力小,因此只能在固环层内侧形成液体层,称为液环层。由于螺旋和转鼓的转速不同,二者存在有相对运动(即转速差),利用螺旋和转鼓的相对运动把固环层的污泥缓慢地推动到转鼓的锥端,并经过干燥区后,由转鼓圆周分布的出口连续排出;液环层的液体则靠重力由堰口连续“溢流”排至转鼓外,形成分
7、离液。卧螺机的关键部件-转鼓转鼓的直径越大,离心机处理能力也越大。长度越长,污泥在转鼓内停留的时间也越长,分离效果越好。但离心机太大时,制造费用和处理成本也会随之增高。转鼓的转速是一个重要的工艺控制参数。由前面讲到的分离因数公式可以看出,在保证一定的离心分离效果下,转速的高低取决于转鼓的直径,直径越小,要求的转速越高;反之,直径越大,要求的转速也越低。通常处理量小的卧螺机半径小,但转速相对于处理量大的卧螺机的转速要高。卧螺机的关键部件-螺旋空心转轴螺旋输送器,既投配污泥,又起使污泥产生离心力的作用,同时还负责将固环层的污泥输离液环层,
8、实现泥水分离。螺旋在转鼓的锥角处,直径开始变小,将污泥“捞出”液环层。锥角一般在8~12°之间。螺旋的旋转方向与转鼓的速度之差,即为污泥被输出的速度,决定着污泥在机内停留时间的长短,因而是一个重要的工艺控制参数。另外,可
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