作者文章归档:王晓强

专注于水处理技术8年!在国内涉足电子,化工,医药,医药等领域上百个工程,实际工程经验丰富,尤其对高难度废水,高纯水,零排放等项目有独特的设计理念及专利技术,为未来环保行业提供更多的技术支撑!

泵的主要性能参数(二)


  1)流量与扬程
  泵在单位时间内输送的流体量称为流量,泵的流量一般指体积流量,用q表示。单位重力作用下的液体通过泵后所获得的能量增加值,称为扬程,用H表示,单位为m。
  在选型时,流量与扬程是由设计人员根据工艺计算结果给出的核心参数,是一个固定值。对于水泵自身性能而言,流量与扬程往往是一个区间内的对应关系,是一个范围。在选型时,两者互相影响,理想的选型是工艺参数需要的固定值落在水泵性能曲线的最高效率点,在有偏差时,要综合评估偏差可能带来的不利影响,权衡后确定选型结果。
  2)轴功率与效率
  泵在运行时原动机传递到泵转轴上的功率称为轴功率,用P表示,单位为kw。单位时间...

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泵的原理与分类(一)


水处理设备的合理选型,是每一个设计人员需要掌握的知识。作为输送提升的核心设备,泵在水处理项目中无处不在。泵的原理多样,种类繁多,而且还在不断地发展创新,不同的应用场合,泵的使用方法也各有差异。

  泵的原理与分类

  在专业定义上,泵是指将原动机的机械能转换成流体的压力能和动能,从而实现流体定向输运的动力设备。在使用时常按用途来进行命名,比如潜污泵、污泥泵、计量泵等,工作原理各有不同。按工作原理可以分类如下:

  1)叶片式泵

  叶片式泵包括离心泵(单级、多级),轴流泵,混流泵,旋涡泵等。

  离心泵-利用旋转叶轮带动流体一起旋转,借离心力的作用,使流体的压力能和动能得到增加...

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水处理设计选型之风机(四)


 
性能比较
  不同的曝气风机有着不同的适用范围,罗茨风机、多级离心风机和单级高速离心风机各自的流量范围也有较大的差异,罗茨风机在小流量范围,多级离心中流量范围,单级高速离心风机在高流量范围。罗茨风机:1~100m3/min;多级离心风机:20~400m3/min;单级高速离心风机:40~1000m3/min
  三种风机的流量与功率的比较见下图
        从上图中可知,在风机的效率方面单级高速离心风机最高,多级离心风机其次,罗茨风机最低。同样的供风量,罗茨风机能耗最高,单级高速离心风机...

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水处理设计选型之风机(三)


类型浅谈
  在城市污水处理厂,鼓风曝气所占的能耗占到总能耗的一半左右,选择合适的曝气风机在节约运行成本中占着至关重要的作用。
  好氧池曝气常用的风机有四类:罗茨鼓风机、多级离心风机、单级高速离心风机和磁(空气)悬浮风机。
  1)罗茨鼓风机
  罗茨鼓风机目前多为三叶型,每转动一圈由两组三叶型叶轮完成3次吸、排气。结构简单,性能稳定。罗茨鼓风机属于容积式风机,其特点是在最高设计压力范围内,管网阻力变化时,流量变化很小。罗茨风机的性能曲线如下:
       从性能曲线可知,罗茨风机风量受压力变化影响小。当曝气池...

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水处理设计 水处理设备选型之风机(二)


  分类与参数

  风机广泛应用于水处理工程中,给好氧池曝气系统供气、除臭系统引风、设备间通风等。在城市污水处理厂,鼓风曝气所占的能耗占到总能耗的一半左右,选择合适的曝气风机在节约运行成本中占着至关重要的作用。

  风机的主要性能参数

  1)流量与全压

  风机在单位时间内输送的流体量称为流量,一般用体积流量qv表示,也可以用质量流量qm表示。单位体积的气体通过风机后所获得的能量增加值,称为全压,用p表示,单位为Pa。

  2)轴功率与效率

  风机在运行时原动机传递到风机转轴上的功率称为轴功率,用P表示,单位为kw。单位时间内通过风机的流体所获得的功率称为有效功率,用Pe...

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水处理设备选型之风机(一)


 
分类与参数
  风机广泛应用于水处理工程中,给好氧池曝气系统供气、除臭系统引风、设备间通风等。在城市污水处理厂,鼓风曝气所占的能耗占到总能耗的一半左右,选择合适的曝气风机在节约运行成本中占着至关重要的作用。
  风机的基本原理与分类
  风机与泵一样,是将原动机的机械能转换成流体的压力能和动能,输送气体的称为风机。按风机的工作原理可以分为叶片式风机和容积式风机:
  1)叶片式风机
  a.离心风机:利用旋转叶轮带动气体一起旋转,借离心力的作用,使气体的压力能和动能得到增加。
  b.轴流风机:利用叶轮上的翼型叶片在气体中旋转所产生的升力使气体的能量增...

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关于膜系统的关键问题及解决方案(七)


高压泵配变频器
  高压泵配变频器除了可以减缓水泵启动时的水锤冲击,还可通过设定合理的运行压力,降低阀门节流耗能,全年至少可季度性节能15%以上。
  合理计算阻垢剂投加量通过分析水质数据,优化药剂投加量,通常可节约20%甚至更高的药剂费用。
  适当增加膜的数量,降低运行压力
  通过适当增大膜面积,可在一定程度上降低膜的运行压力,降低电耗。
  MBR或UF产水与RO产水混用
  RO产水水质较优,通常可以与一定比例的带内衬MBR膜或UF膜的产水混合,提高系统回收率,降低RO系统的运行规模,从而节约运行成本。
如果您有更多的疑问,王晓强愿意为您解答,您可以及时与我联系,...

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关于膜系统的关键问题及解决方案(六)


环境
水温高于45℃,会使膜的使用寿命缩短。一般需将水温控制在40℃以下,必要时采取降温措施。
对于RO系统,废水中含有强氧化性物质或易沉淀物质,会导致膜使用周期缩短。设计系统时,从其安全性角度考虑,增加预处理安全余量,加装保护性停机设计,可避免引发这类问题。
膜系统运转一段时间后,有时处理能力明显下降,达不到设计产能。产生这种现象的原因主要与膜系统工作环境、选型设计、安装施工、运行管理和膜产品性能等有关。此外,与膜系统(MBR、UF或R0)本身也有一定关系。
  膜系统运行成本高
  MBR、UF统的运行成本并非很高;RO系统因为有高压泵,且需投加专用阻垢剂,运行成本...

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关于膜系统的关键问题及解决方案(五)


膜产品
  UF/MBR膜如果采用常规均质膜丝,易断丝,抗污染性和抗老化性差,反洗及拉伸强度低。推荐选用长寿命、高抗拉强度的内衬增强型PVDF膜。
  RO膜流通通道小、膜片抗污染性差,应尽量选用宽流道RO膜,根据水质有针对性地选取抗污染膜。
  制造、施工
  制造安装过程中,膜系统混入杂物尤其是尖利异物,会划伤膜丝、膜片。解决方法为:对于带内衬MBR膜,需将池内杂质清理干净后再进水;对于UF及RO系统,必须先将前段管路系统冲洗干净后,运转前置过滤器,然后再进水。
  运行管理
  未正确或及时加药,尤其是RO系统的阻垢剂投加不及时,会导致膜严重堵塞。在设计正确的前提下,按...

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关于膜系统的关键问题及解决方案(四)


       膜使用寿命缩短或需频繁清洗一
  设计
  保护性设计不足,会导致膜产生不可恢复性受损。根据受损的种类不同,其解决方法也各异。列如:为避免膜丝、膜片被划伤,可选用内衬增强型PVDF膜,并且加装前置过滤器;为防止RO膜被氧化性物质氧化,加装ORP仪表和还原剂自动投加装置;为防止超压性物理损伤,可加装压力保护设施;为防止膜丝、膜片受水锤冲击破裂,需设计减缓水锤细节。
  设计经验欠缺或过于节省材料成本,会造成实际选用膜面积严重不足;单位面积超负荷运转、污染严重,也需频繁清洗。为此,膜面积需要根据稳定膜通量选型设计...

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