應用領域 | 環保,生物產業,石油,電子/電池,汽車及零部件 |
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產品分類品牌分類
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產品簡介
詳細介紹
污泥好氧堆肥風機 物料堆肥曝氣風機工作原理
曝氣設備高壓鼓風機是利用風機葉輪高速運轉,產生*的吸力和壓力使集塵器內部形成局部真空:2.在吸力和壓力的作用下,空氣高速排出,而高壓風機前端吸塵部分的空氣不斷地補充風機中的空氣,致使吸塵器內部產生瞬時的真空,和外界的大氣壓形成負壓刷,長接管,軟管,彎管,軟管接頭進入濾塵袋,灰塵等雜物滯留在濾塵袋內,空氣經過過濾片凈化后,有機體尾部出風口排出!3.高壓風機在工業吸塵機中利用吸力起到吸風抽真空的作用,使空氣形成對流,通過管道把灰塵等雜物集塵起來。
物料發酵曝氣風機功能優勢
風機量控制穩定性高,操作容易。 樣式種類齊全。絕緣性能強,安裝容易, 可靠性高,高壓縮比,軸承運轉溫度低,無油無污染,保養容易,外觀優美,, zui高品質. 高壓和高吸力的產生在于葉輪*的設計。旋渦氣泵的葉輪邊緣帶有多個葉片,當葉輪旋轉時,由于離心作用,兩個葉片中的空氣被快速地往外緣方向運動,傳轉輸能量,風壓被快速疊加,便形成了高壓或高力其速度得到增加。當空氣被風道重新導入葉輪后,將再次被加速。由于多個葉片傳轉輸能量,風壓被快速疊加,便形成了高壓或高吸力。
不管是哪個品牌的物料發酵曝氣風機都需要進行兩個方面的保護:一是壓力,二是粉塵。1、對于壓力,經常使用的是釋壓閥,它是一個卸荷閥,當高壓風機的使用壓力超過釋壓閥設定的壓力之后,釋壓閥 就會自動打開,把多余的壓力釋放掉,從而保護高壓風機。 2、對于粉塵,經常使用的是過濾器。它根據不同的使用現場,往往使用不同的過濾精度的過濾濾芯,不同的濾芯有不 同的維護方法和使用壽命,在訂貨時就需要問清楚。
污泥好氧堆肥風機 物料堆肥曝氣風機
隨著我國污水處理事業的不斷發展,逐漸增多的污水處理廠的脫水污泥漸漸成為城市管理的頑疾,傳統填埋或者棄置的做法已無法滿足當前需要,污泥無害化、減量化、資源化技術隨之發展起來。污泥好氧堆肥技術作為適合我國國情的一種污泥處置技術,正得到推廣發展。好氧曝氣工序是污泥好氧堆肥工藝流程的主要組成部分,其曝氣高壓風機選型的合理與否將會對整個項目的技術及經濟可行性產生重要影響。
與污水處理中的高壓風機選型相同,風量、風壓和工況條件也是風機選型的基礎。污泥堆肥好氧發酵倉所需的空氣流量需根據物料量計算得出。污泥發酵曝氣系統所需的高壓風機壓力由物料阻力損失和管路系統損失兩部分組成。與污水處理曝氣系統不同的是,其管路損失占風壓損失的絕大部分,一般物料阻力損失約為300~600Pa。管路系統一般分為分散供氣系統和集中供氣系統,管路系統損失系根據管路復雜程度和管徑計算取得。污泥發酵曝氣系統見圖2。
集中供氣與分散供氣比較
污水好氧曝氣系統的主要阻力來源于水壓,一般供氣系統阻力約占總阻力的20%以下。污泥發酵曝氣系統的主要阻力集中在輸布氣管路系統,占總阻力的80%以上。因此對于污泥發酵曝氣系統來講,管路阻力分布的均勻性將會直接影響曝氣的均勻性,并且影響程度較大。管路系統由于局部堵塞造成的微小阻力變化將會直接影響到系統內其他管路的曝氣量。因為固體發酵運行情況比較復雜,條件也比較惡劣,因此發生曝氣管堵塞的機率較大。1臺風機供氣的倉數越多,相互的影響也就越大,發酵倉之間就越容易出現相對短流或斷流,并且這種影響無法預知、不可逆、很難監測。如果不加以修復,將直接影響到發酵倉的正常運轉,而修復過程中必須清倉取出曝氣管道,清理后重新安裝,不僅工作量大,工作條件惡劣,而且需要較長的時間。
供氣超量將造成堆溫下降,物料無法正常腐熟,出料仍會存在大量細菌和待分解物質,達不到穩定化要求,無法利用。供氣不足將會造成局部厭氧,好氧菌數量減少,發酵效率降低,出料含水率無法達到設計要求。
要對上述問題進行修復,只能通過停止運轉、清空發酵倉清理管路來完成。將此類問題發生機率降到低的高壓風機設置方案為每臺高壓風機對應1個發酵倉。1臺高壓風機對應1個發酵倉曝氣,物料在1個發酵倉中移動,高壓風機供氣通過管路進入所對應的發酵倉,無論是否存在堵塞現象,物料均可以接觸到空氣完成好氧發酵過程。
此外,在高壓風機選型中,每小時數萬立方米風量、幾十千帕風壓的參數對于羅茨或離心風機的選型都十分困難,且運行工況處于極低效率區域,裝機功率大大增加,若選擇大型離心通風機,會由于集中供氣較為復雜的管路系統,使得壓力無法滿足工藝要求。
需要強調的是,即使1臺高壓風機配合流量計閥門控制供應2座發酵倉,也同樣會出現兩個供氣系統相互干擾的情況。通過流量計和閥門控制來增加控制點和系統阻力損失,對于整個曝氣系統來講,會增加控制難度、降低運行穩定性、減小動力效率。并且在單倉運行時,氣量過大會出現供氣超量現象,強制調節閥門控制氣量則會損害高壓風機的運行,影響高壓風機的使用壽命。
3) 國內應用情況
目前國內成功運行的污泥堆肥項目較少,采用曝氣系統的污泥堆肥項目則更少,正常運行的項目大都采用離心通風機作為曝氣系統氣源,但也有相當一部分采用旋渦式高壓風機作為曝氣系統氣源的。
(1)污水好氧曝氣系統
污水好氧曝氣系統的主要阻力來源于水壓超過80%,而一般輸布氣管路阻力僅占總阻力的不足20%。對于污水好氧曝氣系統來講主要是考慮水深對高壓風機壓力的要求,管路分布的均勻性對曝氣的均勻性的影響甚微,而水深基本恒定,集中供氣管路間流量調節基本可以一次完成。
(2)污泥發酵曝氣系統
污泥發酵曝氣系統的主要阻力集中在輸布氣管路系統,占到總阻力的80%~90%,物料堆產生的阻力占總阻力的10%~20%。因此對于污泥發酵曝氣系統而言,管路阻力決定高壓風機壓力,管路分布的均勻性將直接影響曝氣的均勻性,而且影響程度相當大。由于翻堆過程每天都在進行,不同發酵倉中的物料堆體形態和疏松程度也在不斷改變,管路系統也不可避免地存在局部堵塞情況,并且這種堵塞情況可能時刻都在發生變化,因此若采用集中供氣的系統,所有流量調節閥門的動作過程將每天持續進行。
4).結語:由于污泥好氧堆肥固體發酵的曝氣系統與污水生化曝氣阻力構成截然相反,因此污水處理中傳統的曝氣形式不適用于污泥好氧堆肥工程。
綜上所述,旋渦式高壓風機作為理想的曝氣氣源設備與發酵倉一一對應,可進行分散供氣,減少相互影響的概率,并可節省投資和運行費用。對于可能存在的設備備用問題,可以通過在高壓風機之間設置管道閥門連接的方式,在維修情況下實現互為備用。