常用水处理设备工作原理和特点

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常用活性炭过滤器的工作原理详解

常用活性炭过滤器的工作原理详解

常用活性炭过滤器的工作原理详解活性炭过滤器是一种常用的水处理设备,广泛应用于家庭、工业和商业领域。

它能有效去除水中的有机污染物、异味和颜色,使水质得到改善。

本文将详细解释常用活性炭过滤器的工作原理,以便更好地了解其过滤效果和适用范围。

活性炭是一种具有很高比表面积的碳材料,可以吸附各种有机和无机物质。

活性炭过滤器利用活性炭的吸附特性来去除水中的污染物。

活性炭的吸附作用是通过物质在其表面上的凝聚和吸附而实现的。

活性炭过滤器通常由一个容器和填充有活性炭颗粒的滤芯组成。

当水通过滤芯时,活性炭颗粒会吸附水中的有机分子、余氯、异味等物质,从而使水质得到改善。

活性炭过滤器的工作原理可以分为两个过程:吸附和解吸。

在吸附过程中,当水通过活性炭颗粒时,有机分子和其他污染物会附着在活性炭的表面上。

这是因为活性炭的表面具有很高的孔隙率和吸附能力。

这些孔隙和活性位点可以吸附水中的有机物质,形成一层吸附层。

吸附过程是非常快速的,通常在几毫秒至几秒钟内完成。

当活性炭吸附饱和时,它需要进行再生或更换。

活性炭颗粒可以通过加热、压缩空气、水蒸汽等方式进行再生,以清除吸附在其表面上的污染物。

再生后的活性炭可以继续使用,从而延长使用寿命。

在解吸过程中,由于活性炭颗粒与水中的污染物之间的化学键较弱,当水流通过活性炭颗粒时,这些污染物会逐渐解吸出来。

这种解吸过程是一个逐渐逆向的过程,吸附在活性炭上的污染物会有序地释放回水中。

解吸的速度取决于水流速度和活性炭颗粒的吸附能力。

活性炭过滤器的过滤效果取决于活性炭的种类和使用情况。

不同类型的活性炭对不同的污染物有不同的吸附能力。

一般来说,活性炭颗粒越小,比表面积越大,吸附能力越强。

因此,在选择活性炭过滤器时,应根据实际需求选择适当的活性炭颗粒大小和种类。

在使用活性炭过滤器时,还需要定期更换滤芯。

虽然活性炭过滤器能够吸附很多污染物,但随着时间的推移,活性炭颗粒的吸附能力会逐渐减弱。

定期更换滤芯可以保证过滤效果达到最佳。

滤布滤池原理

滤布滤池原理

滤布滤池原理
滤布滤池是一种常用的水处理设备,其原理是使用滤布作为过滤介质,将水中的悬浮物、颗粒物等杂质与污染物截留在滤布上,从而净化水质。

滤布滤池的工作原理如下:
1. 水进入滤布滤池后,通过管道进入滤池内部。

滤布滤池一般由滤池体、滤布、进水口和出水口等组成。

2. 水从进水口进入滤池后,通过滤布的作用,可将悬浮物、颗粒物等杂质过滤截留在滤布上。

滤布具有一定的微孔结构,能够有效截留水中的固体颗粒。

3. 清洁的水经过滤布的过滤作用后,通过滤布滤池的出水口排出。

出水口一般位于滤池体的底部,以保证过滤后的水质量更加纯净。

4. 随着时间的推移,滤布上积累的杂质会逐渐增多,导致滤布的过滤效果下降。

因此,定期需要对滤布进行清洗或更换,以保证滤布滤池的正常运行。

5. 清洗滤布时,可以通过倒吹、反冲洗等方式将滤布上的杂质冲洗掉,使其恢复到较好的过滤状态。

滤布滤池的设计和操作要根据水质的特点和处理需求来确定,通常需要考虑水流量、杂质的类型和浓度等因素。

同时,滤布的材质、孔径大小等也会影响滤布滤池的过滤效果。

总之,滤布滤池通过滤布的过滤作用来去除水中的杂质和污染物,使水质得到净化。

它具有结构简单、操作方便等优点,在各种水处理领域得到广泛应用。

水处理系统工作原理

水处理系统工作原理

水处理系统的工作原理
水处理系统:包括水质软化器、沉淀物过滤器、反渗透装置、去离子装置、高效过滤器、微型过滤器、活性炭过滤器、紫外线消毒器、水桶等。

水处理系统的原理
1.反渗透原理
水处理系统的核心部件是反渗透膜,是利用反渗透之原理,运用水压,使水由较高浓度的一方渗透至较低浓度之一方,此时在较高浓度的所有细菌及不纯杂物、可溶性固体物和对人体有害的有机物和无机物均不能渗入高精密的反渗透膜。

反渗透是反其自然渗透过程的一种方法,渗透和反渗透是通过半透膜来完成的,当用半透膜隔开两种不同浓度的溶液时,稀溶液的溶剂就会透过半透膜进入溶液一侧,这种现象叫渗透。

当在浓溶液侧施加一外来压力时,渗透速度将会降低,当此压增大到某一值时,渗透过程即停止,打到所谓渗透平衡,平衡状态所需要的外加压力称为渗透压,当继续增大浓溶液一侧的压力,即所施加压力大于渗透压时,溶剂会反其原来的渗透放向,由浓溶液侧通过半透膜进入稀溶液侧,这种现象称为反渗透。

2. 特点:反渗透水处理设备能过滤掉水中的细菌、病毒、重金属、农药、有机物、矿物质和异色异味等,是一种纯水,无需加热即可饮用。

它所过滤出的水量的成本很低。

生产的纯水品质高、卫生指标理想。

反渗透水处理设备是采用目前国际上较为先进的反渗透除盐技术来制备去离子水,是一种纯物理过程的制备技术。

反渗透纯水机组具有能长期不间断工作,自动化程度高,操作方便,出水水质长期稳定,无污染物排放,制取纯水成本低廉等优点。

反渗透膜技术在国内医药、生物、电子、化工、电厂、污水处理等领域得到了广泛的运用。

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医院纯水系统

医院纯水系统

医院纯水系统引言概述:医院纯水系统是医疗机构中不可或缺的重要设备。

它通过一系列的处理步骤,将自来水中的杂质和有害物质去除,提供高纯度、无菌的水源,用于各种医疗设备和手术室的消毒、清洗、注射等需要高纯度水的场合。

本文将详细介绍医院纯水系统的工作原理、设备组成、运行维护以及应用场景等方面的内容。

一、工作原理1.1 反渗透技术反渗透技术是医院纯水系统中最常用的水处理技术之一。

它通过半透膜对水进行过滤,将水中的溶解固体、细菌、病毒等有害物质分离出去,从而得到高纯度的纯净水。

该技术具有高效、可靠的特点,能够满足医院对水质的严格要求。

1.2 离子交换技术离子交换技术是医院纯水系统中另一种常用的水处理技术。

它通过树脂床对水中的离子进行吸附和交换,去除水中的硬度离子、重金属离子等有害物质,提高水的纯度和质量。

该技术适用于处理水中的溶解性离子污染物。

1.3 紫外线消毒技术紫外线消毒技术是医院纯水系统中用于杀灭水中细菌、病毒等微生物的常见方法。

通过紫外线照射,能够破坏微生物的DNA结构,从而达到杀菌的效果。

该技术具有快速、高效、无化学药剂残留的特点,是医院纯水系统中重要的一环。

二、设备组成2.1 前处理系统前处理系统主要包括预处理过滤器、活性炭过滤器等设备。

预处理过滤器用于去除水中的大颗粒杂质,保护后续设备的正常运行;活性炭过滤器则用于去除水中的有机物质、氯气等,提高水的口感和质量。

2.2 纯化系统纯化系统是医院纯水系统的核心部分,主要包括反渗透设备、离子交换设备等。

反渗透设备通过半透膜对水进行过滤,去除水中的溶解固体、有机物质等;离子交换设备则用于去除水中的离子污染物,提高水的纯度和质量。

2.3 后处理系统后处理系统主要包括紫外线消毒器、臭氧发生器等设备。

紫外线消毒器通过紫外线照射杀灭水中的细菌、病毒等微生物;臭氧发生器则用于去除水中的异味和有机物质残留,提高水的口感和质量。

三、运行维护3.1 定期检查医院纯水系统需要定期进行设备和管路的检查,确保其正常运行。

V型滤池文档

V型滤池文档

V型滤池概述V型滤池是一种常用的水处理设备,广泛应用于工业、农业和生活污水处理中。

它通过利用多层V型滤料对水进行过滤,以去除其中的杂质和颗粒物,从而提高水质,并减少后续处理工艺的负荷。

本文将介绍V型滤池的工作原理、结构特点以及运行维护等内容。

工作原理V型滤池是基于重力过滤原理的水处理设备。

它由一系列均匀排列的V型滤料组成,这些滤料材质可以根据具体处理要求来选择。

当水通过V型滤料层时,较大的杂质和颗粒物会被滞留在滤料中,而水则会通过滤料层,从而实现水的过滤。

通过设定适当的负荷速率和反洗周期,可以保证V型滤池长期稳定运行。

结构特点V型滤池的主要结构包括两个部分:滤料层和水流分配系统。

滤料层滤料层是V型滤池的核心组成部分,它由多层V型滤料均匀排列组成。

这些V型滤料可以采用不同尺寸和材质,如石英砂、煤炭和磁性材料等。

滤料层的厚度和类型可以根据需要进行调整,以满足不同水质处理要求。

水流分配系统水流分配系统用于将待处理水均匀分配到滤料层。

它通常包括进水管道、分水器和分配管道等组成。

进水管道将原水引入V型滤池,分水器将水流分散到各个分配管道中,分布管道将水均匀分布到滤料层上。

通过合理设计水流分配系统,可以确保滤料层在整个过滤过程中保持均匀的水流分布。

运行维护为了确保V型滤池的正常运行,以下是一些运行维护的注意事项:1.定期测量和监测V型滤池的进水和出水水质,以便及时发现异常情况并采取相应的措施。

2.每隔一段时间需要对滤料层进行清洗,以防止滤料堵塞。

清洗可以通过反洗的方式进行,将逆流水引入滤料层,并将堵塞的杂质冲洗掉。

3.注意定期观察V型滤池的水流分配系统,确保分水器和分配管道畅通无阻。

4.定期检查V型滤池的排放系统,确保排放系统正常运行,避免滤料堵塞引起溢流等问题。

5.根据实际情况,及时更换损坏或老化的V型滤料,以保证水处理效果和设备寿命。

总结V型滤池作为一种常用的水处理设备,通过多层V型滤料对水进行过滤,提高水质,并减少后续处理工艺的负荷。

碳罐的工作原理及作用

碳罐的工作原理及作用

碳罐的工作原理及作用碳罐是一种常用的水处理设备,它能够有效地去除水中的有机物和异味,保证水质的安全和卫生。

本文将从碳罐的工作原理和作用两个方面进行详细介绍。

一、碳罐的工作原理1.1 吸附作用:碳罐内部填充有活性炭,其表面具有大量微孔和孔隙结构,能够吸附水中的有机物质。

1.2 化学反应:活性炭表面上的化学官能团能够与水中的有机物发生化学反应,将其转化为无害物质。

1.3 离子交换:碳罐内部的离子交换树脂能够去除水中的重金属离子和硬度离子,保证水质的安全。

二、碳罐的作用2.1 去除异味:碳罐能够有效去除水中的异味,使水更加清新。

2.2 去除有机物:碳罐能够去除水中的有机物质,保证水质的卫生。

2.3 去除重金属:碳罐内部的离子交换树脂能够去除水中的重金属离子,保证水质的安全。

三、碳罐的维护3.1 定期更换活性炭:活性炭会随着使用时间逐渐饱和,需要定期更换以保证过滤效果。

3.2 清洗滤芯:定期清洗碳罐的滤芯,去除其中的杂质和污垢,保证过滤效果。

3.3 检查阀门:定期检查碳罐的阀门和管道是否正常,确保设备正常运转。

四、碳罐的选购4.1 注意品牌:选择知名品牌的碳罐,质量更有保障。

4.2 注意规格:根据家庭用水量选择合适规格的碳罐,避免浪费。

4.3 注意性能:选择具有高效过滤能力和长寿命的碳罐,确保水质安全。

五、碳罐的应用范围5.1 家庭用水:碳罐适用于家庭自来水的净化,保证家庭用水的安全。

5.2 商业用水:碳罐也适用于商业用水设备的净化,如饮水机、咖啡机等。

5.3 工业用水:碳罐还可用于工业用水设备的净化,如锅炉、冷却水等。

综上所述,碳罐作为一种常用的水处理设备,具有较好的吸附和过滤效果,能够有效去除水中的有机物和异味,保证水质的安全和卫生。

在选购和使用碳罐时,需要注意维护和保养,以确保设备的正常运转和过滤效果。

碳罐在家庭、商业和工业用水中都有广泛的应用范围,对提高水质起到了重要作用。

水处理器的工作原理和作用

水处理器的工作原理和作用

水处理器的工作原理和作用
水处理器是一种用于改善水质的设备,它的工作原理主要包括物理方法、化学方法和生物方法。

在物理方法中,水处理器使用过滤器、沉淀槽和离心沉降器等设备,以去除水中的悬浮物、杂质和颗粒物。

通过不同孔径的滤网或介质,可以有效地过滤掉水中的悬浮物,使水变得清澈透明。

化学方法则主要涉及添加化学药剂,以促进溶解物的析出、沉淀和吸附。

例如,可以加入絮凝剂,让水中的微小颗粒物聚集成大颗粒,方便过滤和沉淀。

同时,还可以投加消毒剂,如氯或臭氧,杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物。

生物方法主要利用微生物的作用来降解有机物和去除重金属等污染物。

通过在水处理器中构建生物膜,如生物滤池或生物陶瓷滤芯,可以提供一个适宜的环境供生物附着生长,吸附和分解水中有害物质。

因此,水处理器的作用是将原始水源中的悬浮物、颗粒物、杂质、有机污染物和微生物等去除或减少到符合水质标准的程度,从而提供安全、清洁和卫生的用水。

水处理器广泛应用于生活用水、工业生产和环境保护等领域,为人们提供健康安全的用水环境。

溶气气浮机的工作原理

溶气气浮机的工作原理

溶气气浮机的工作原理溶气气浮机是一种常用的水处理设备,主要用于去除水中的悬浮物质和溶解气体。

它通过将气体溶解到水中,利用气泡的浮力将悬浮物质带到水面上,从而实现水的净化和处理。

一、工作原理溶气气浮机的工作原理主要包括气体溶解、气泡生成、气泡附着、气泡浮升和悬浮物质分离等过程。

1. 气体溶解:将空气或者其他气体通过气体分配系统导入溶气气浮机的溶气室中。

在溶气室内,通过增加气体与水接触的时间和面积,使气体尽可能地溶解到水中。

2. 气泡生成:当气体溶解到一定程度后,通过减压装置将溶解气体快速释放,形成弱小的气泡。

这些气泡的大小和数量可以通过调节减压装置的压力和流量来控制。

3. 气泡附着:气泡在水中上升的过程中,会与悬浮物质发生接触并附着在其表面。

气泡的上升速度与悬浮物质的比重有关,通常情况下,气泡的浮力大于悬浮物质的重力,因此气泡能够有效地将悬浮物质带到水面上。

4. 气泡浮升:附着在气泡上的悬浮物质随着气泡的上升一起浮升到水面上。

在这个过程中,气泡与悬浮物质之间的接触面积增大,从而提高了悬浮物质的去除效率。

5. 悬浮物质分离:当悬浮物质浮到水面上后,通过刮板或者其他分离装置将其从水面上刮除。

经过这一步骤后,水中的悬浮物质得到有效去除,水质得到净化。

二、应用领域溶气气浮机广泛应用于污水处理、工业废水处理、饮用水净化等领域。

具体应用场景包括:1. 污水处理厂:溶气气浮机可用于污水处理厂的初级处理和二级处理,去除污水中的悬浮物质、油脂和有机物等。

2. 工业废水处理:工业废水中通常含有大量的悬浮物质和有机物,溶气气浮机可以有效去除这些污染物,达到排放标准。

3. 饮用水净化:溶气气浮机可用于饮用水厂的预处理,去除水中的浮游悬浮物质、色度和浊度,提高水质。

4. 污泥浓缩:溶气气浮机还可以用于污泥的浓缩,将污泥中的水分减少,减少处理成本。

三、优点和特点溶气气浮机具有以下优点和特点:1. 处理效率高:溶气气浮机能够有效去除水中的悬浮物质和溶解气体,处理效率高。

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常用水处理设备工作原理和特点1.除污机械:a. HZ回转型格栅(粗细格栅都适合)简介HZ型回转格栅用于污水预处理工艺,如城镇污水处理厂和住宅小区污水处理装置以及市政管渠道的进水口处,也可用于自来水厂和电厂冷却水进水口处进行杂物分离,还可用于纺织、水果、水产、造纸、酿酒、屠宰、制革等行业的生产工艺中进行水洗或预处理筛分,用于清除水中的悬浮物(垃圾、草木等),以达到初步清除水中的有害物质,减轻后续工作的处理负荷及保护后续工作的设备。

是一种理想的固—液筛分设备。

结构和工作原理该格栅除污机斜置于污水通道中,与地面安装倾角为70°~75°,栅条与机架固定为一体,栅条用于拦截水中污物,机架两侧有链条导轨,用于支撑传动链条,减速机带动主传动轴旋转,从而使牵引链条作回转运动。

在两链条之间固定有几个除污耙,除污耙横置在栅条之上,耙齿伸入栅条缝隙之中(粗格栅),不锈钢钢丝刷插入钢丝缝中进行清扫(细格栅)当链条作回转运动时,带动除污耙沿栅条向上移动,将栅渣耙置机架上部,并由卸渣装置将栅渣刮落到地面渣斗或输送机中。

回转格栅除污机是由一台轴装式减速机提供动力传动,该减速机输出轴直接套于主传动轴上,过载保护装置与传动装置通过反力矩盘相连,使减速机处于平衡状态,正常的工作情况下,减速机相对机架不动,当发生过载现象时,减速机失去平衡,相对主传动轴产生偏移从而使压杆移动,压缩过载弹簧并使接近开关动作,保护设备免受损害。

在机架上部设置卸渣耙,其一端安装在机架之上,并能灵活转动,另一端有耙板,横置于机架后部卸渣部位,链条带动除污耙向上运动,此时卸渣耙绕其另一端转动从而相对除污耙向后移动,同时将栅渣推出除污耙板,这时除污耙继续向上运动,卸渣耙落回到原来位置,等待下一个排渣过程,为了减小卸渣耙下落过程中造成较大击,在其回落位置有缓冲装置,减小卸渣耙产生较大冲击。

主要特点1、自动化程度高,分离效率高、动力小、无噪音,可实现时间、液位差双重控制,全自动运行;2、驱动装置采用轴装减速机,结构紧凑、运行平稳;3、操作简单、具有点动、自动、远控功能。

4、设置机械、电气双重过载保护;(可实现过力矩保护),设备不会出现过载损坏,日常维修工作量少。

5、格栅在栅条前面运动,不会将悬浮物流到下到工序,除污彻底。

6、耐腐蚀性能好(整机可采用不锈钢)。

先进的防腐工艺(采用荷兰式玛油漆),即使机架采用碳钢,也同样具备不锈钢的防腐效果;HZ型回转格栅外形图1.驱动装置2.涨紧装置3.栅条4.卸渣装置5.卸渣耙6.除污耙b. GHZ型弧形格栅除污机简介GHZ型弧形格栅除污机是适用于浅渠进水口的一种拦污设备。

其耙齿可制成金属型或尼龙刷,齿耙缓慢地绕着安装在弧形栅条曲率中心处的水平轴转动,有效刮除格栅条上被拦截的污物。

结构与工作原理GHZ型弧形格栅除污机,由减速机、旋臂、齿耙、弧形栅条和刮渣板等组成。

格栅片依耙齿回转的圆弧运动轨迹制成弧形,设于过水渠的横截面上,截留过流水体中的漂浮物。

两端带齿耙的旋转臂,由水平轴带动旋转,旋转速度1.5r/min,齿耙由渠底插入栅片间隙内,自下而上回转,刮除栅渣,旋臂每旋转一周耙污两次,齿耙把污物刮集至栅顶的卸料口,推动带缓冲装置的刮渣板,把齿耙上的污物卸至输送机或污物盛器内外运。

主要特点1、结构简单、紧凑、占地小,土建费用低;2、动作平稳,低噪音,高可靠性,维护简易;3、独特的弧形栅条成形技术,确保齿耙的良好拟合。

GHZ型弧形格栅外形图1-刮渣板;2-减速机;3-弧形栅条;4-齿耙;5-旋臂;6-轴承座c. GL型固定格栅简介GL型固定格栅,适用于低浓度悬浮液中去除固体杂质,是一种简单、高效、维护方便的筛网装置。

用于处理水量不太大的条件下,用于城市污水处理以及回收有用的固体杂质,也可用于印染废水禽类加工等工业废水处理。

性能特点无需驱动装置,省电,维护简单,不需要维修。

d.与格栅配套的无轴螺旋输送设备性能特点1.构造简单,输送槽中无轴承,物料输送流畅;2.壳体采用不锈钢材料,外形美观;3.整个输送过程在封闭的输送槽中进行,物料不会外溢,避免二次污染;4.无轴螺旋体采用特殊加工工艺整体成型。

5.低速运行,噪音小,能耗低,免维护。

结构和工作原理LSW型无轴螺旋输送机由驱动装置、无轴螺旋体、U型槽、内衬板、盖板、进料斗、排料口等组成。

其工作原理为:物料从进料斗进入输送机内,由旋转的无轴螺旋推至出料口送出。

GL型固定格栅外形图1.出水管2.进水管3.过滤筛网4.箱体2.鼓风曝气设备(多级离心式鼓风机)简介离心式鼓风机是利用生化法进行污水处理的关键设备,也可用于输送无毒、无腐蚀性气体,如高炉及化铁炉鼓风、煤气加压等。

结构特点及技术性能鼓风机为多级,单吸入口,垂直剖分式铸铁机壳,由进气机壳、出气机壳、中间机壳组成,中间机壳上设有由叶轮产生的空气动压力转变为静压力和将空气导入下一级入口的扩压器和回流器,叶轮上装有密封圈及迷宫密封,以防止和减小气体的泄露。

主轴采用优质碳素结构钢制成,并经热处理和精加工而成,其上装有叶轮、平衡盘、半联轴器。

叶轮系铝合金铸件,除流道外全部加工而成。

经静平衡后,按顺序装于轴上,在进行动平衡校验,平衡精度为2.5级,以防止设备在运转中出现有害的振动。

主轴两端装有滚动轴承,采用2号航空润滑脂。

鼓风机与电动机一起安装在公共底座上。

安装方便、可靠,减振性能好。

离心式鼓风机与罗茨鼓风机性价比较1)罗茨鼓风机是通过气体容积的缩小来提高气体的压力,所以它的流量范围小,离心式鼓风机压力的提高是利用叶片和气体的相互作用来达到的,因此流量范围广。

2)罗茨鼓风机是通过容积改变来提高压力的,所以要定期调整转子间隙,要求维修人员技术水平较高,而离心式鼓风机只是在振动偏大时更换轴承(正常运转,三年内不需要更换轴承)和定期加注润滑只脂,因此选用离心式鼓风机对设备维护人员要求较低,维护成本也低于罗茨风机。

3)离心式鼓风机噪音低于罗茨鼓风机。

4)离心式鼓风机价格虽略高于罗茨鼓风机,但维护和使用成本低于罗茨鼓风机。

多级离心式鼓风剖面图机1.联轴器2.进气机壳3.叶轮4.中间机壳5.主轴6.出气机壳7.轴承3.排泥、排砂机械a.旋流沉砂池简介:旋流沉砂池及配套设备是一种新引进的技术,用于给排水工程中去除水中的砂及粘在砂上的有机物质。

直径0.2mm以上的砂粒,去除率达95%以上;直径0.1mm以上、0.2mm以下的砂粒,去除率达65%以上。

适合大、中、小型水厂,对于国内污水处理中普遍应用的平流式沉砂池是一种很好的替代产品。

沉砂池及配套设备主要包括以下几种设备:(1) 叶片式搅拌器(2) 鼓风机(3) 砂水分离器工作原理及特点:设备采用叶片式搅拌器,污水从沉砂池的切向进入,具有一定的流速,从而对砂粒产生离心力,使较重的砂粒沿池壁及沉砂池独特的结构沉降到池底集砂槽,同时防止细小砂粒下沉。

冲洗系统将避免沉砂板结,而且将附着在砂粒上的有机物颗粒与砂粒分离,从集砂槽中反还到污水中。

浆叶的旋转形成轴向涡流,生成一个轻微的上升流速,从而带动有机物颗粒排出,流入下一道工艺进行处理。

通过改变浆叶的转速及调整浆叶与集砂槽的间隙使沉砂池的沉砂效果、有机物颗粒的分离效果达到最佳。

同时通过砂泵提升系统为沉砂的排出提供良好的工作环境,直接将沉砂输送到砂水分离器,实现砂粒与污水的彻底分离。

排砂进气旋流除砂成套设备系统图1、冲洗及提升系统2、驱动管轴3、驱动装置4、栏杆5、浆叶组b、LF螺旋砂水分离器:LF螺旋砂水分离器适用于给排水工程中砂粒与水的分离,直径0.2mm以上的砂粒,分离效率达95%以上。

LF螺旋砂水分离器采用独立式结构,可根据用户的要求安装于任何位置。

采用无轴螺旋体柔性结构,适于砂水混合物浓度的变化。

U型槽内加非金属快换衬套,便于维修。

减速机采用先进的轴装式结构,结构简单。

全封闭结构,安全、LF 螺旋砂水分离器外型图c 、PG 型行车抬耙式刮泥撇渣机:简介:PG 型行车抬耙式刮泥撇渣机常用于给水平流式沉淀池或排水初次沉淀池中污泥和浮渣的排除,主要功能是将沉淀池底的污泥刮集到池子一端的集泥坑内,以便定期排除,同时将水面浮渣刮集到集渣槽内。

工作原理:设备的往返行驶与刮泥板的升降采用两套独立的驱动机构,通过电气控制可实现多种动作组合;行车车轮的驱动方式有分别驱动(双边驱动)和集中驱动(长轴驱动)两种布置方式;设备可选用双速驱动,分别为刮泥行驶速度和回1、集水箱2、减速机3、螺旋体程速度;刮泥板与撇渣板既可以同行程工作,又可逆向工作;集电方式可选用电缆卷筒,悬挂式移动电缆,滑触线三种方式;机械电气双重过载保护,运行安全可靠、操作简单,可实现远程控制。

PG 型行车抬耙式刮泥撇渣机外型图d. A 系列辐流式沉淀池中心传动垂架式刮泥机:简介:辐流式沉淀池中心传动垂架式刮泥机,是活性污泥法处理污水工艺过程中辐流式沉淀池的理想配套设备,主要功能为去除沉淀池中沉淀的污泥以及水面表层的漂浮物。

中心进水,周边出水,保证水流稳定;该机具有传递扭矩大,运转平稳,等优点。

适用于污水处理厂有中心支墩的中小型沉淀池除泥排渣。

工作原理和特点:设备在驱动装置带动下,带动齿圈,中心架,稳流筒,刮泥桁架绕池中心转动,将沉淀于池底的污泥刮至中心泥斗中并通过排泥管排出池外,同时清水通过溢流装置经出水槽排出池外。

本设备的驱动装置固定在平台上,电机经两级1、驱动装置2、行车3、卷扬机构4、刮泥机构5、电控箱6、刮渣机构7、栏杆8、车轮及轨道行星摆线针轮减速机减速后,再由小齿轮带动大齿圈旋转,从而带动整机进行工作。

本装置配有过载保护系统,一旦运行过程中出现过载现象,联轴器之间销轴剪断,保护开关动作,从而实现停机并报警。

本设备有对称排布的两个刮泥桁架,共带动直线型刮泥板,保证池底污泥连续平稳的进入泥井。

系列辐流式沉淀池中心传动垂架式刮泥机外型图1、浮渣耙板2、刮泥桁架3、浮渣刮板4、小刮板5、中心架6、稳流筒7、电控箱8、传动装置9、主梁10、浮渣漏斗11、溢流装置f.B系列辐流式沉淀池周边传动吸泥机:简介:B系列辐流式沉淀池周边传动吸泥机包括自吸式、虹吸式、自吸与虹吸结合式、泵吸式等几种方式,一般应用于污水处理工程的辐流式二次沉淀池中(有中心支墩),完成排泥及除渣工作。

具有结构简单,运行平稳,效率高,易于维护等特点,是理想的二沉池排泥设备。

工作原理和结构特点:刮吸泥机的工作主要由行走、供气、供电、吸泥、排泥等主要部分来完成,工作原理如下:1 刮吸泥机的行走吸泥机的两端各设有传动装置,以中心支座为回转中心,沿周边池面为行走轨道进行运转。

驱动装置是由一台减速机直接带动车轮行走。

中心支座位于池子中心,是吸泥机的回转中心,中心支座固定在中心筒上,与钢梁采用铰链联接,中心支座的轴承采用单排四点接触球式回转支承,该轴承能承受较大的轴向力,径向力和倾复力矩。

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