離心式污泥脫水機設備處理才能的操控
離心式污泥脫水機都有一個大處理才能要求,這種要求有兩方面的數據參閱輔導:
A、大可處理干固體負荷,即每小時處理的大不揮發固體固體重量,以KGDS(干固體)/h表明;
B、大可處理水力負荷,即進入設備的污泥流量,以m3/h表明,它與進泥濃度(固含量)的乘積即為干固體負荷。
在正常污泥濃度狀況下,應保證大處理干固體負荷在設備廠商標定的設備理論負荷的70%-90%為好,要防止設備利用率過低,同時防止設備長時間在高負荷下運轉而構成設備損耗加速,維護周期縮短。在設備負荷過大的狀況下,無論如何添加絮凝劑用量,也不會使處理作用好轉,表現為泥餅干度不抱負,上清液帶著固體偏高、回收率下降,由于上清液帶著的泥沙溢流構成設備磨損,動平衡破壞、轟動加劇。有些時候,由于污泥濃度添加,構成依照原流量進泥時,實踐進泥負荷超過了該設備的可接收負荷指標使處理作用下降。這時要及時逐漸下降進泥頻率,調查作用,待作用安穩后,持續測驗絮凝劑流量操控到經濟投加量。反之,當污泥濃度下降了,要逐漸添加進泥流量,同期合作加藥泵流量調整。若進泥濃度過低,盡管設備的干固體負荷不高,但水力負荷卻很大,進入的低濃度污泥由于在高水力負荷下,設備不能構成有用的、厚度均勻的泥環層,沉降的固體會被很多的上清液帶著溢流,從而直接影響了處理作用和處理功率。故對于低濃度的污泥,如二沉池未濃縮污泥經過濃縮處理(如濃縮機濃縮后處理),或者與高濃度污泥(如一沉池污泥)混合后進行脫水處理。要防止由于進泥負荷過大而導致扭矩過大構成離心機過載,就要適當下降進泥泵頻率,這種狀況主要發生在進泥濃度添加,卻依然以原進泥流量操作的狀況。
別離要素的調整依據斯托克定律:
Vg=d2(ρp-ρ1)g/(18η)
Vg-重力沉降速度,m/s;
d-固體粒子直徑,m;
ρp-固體粒子密度,kg/m3;
ρ1-液相密度,kg/m3;
η-液相粘度,kg/m.s;
g-重力加速度,9.81m/s2;
由上式可以得出離心沉降公式:
Vc=d2(ρp-ρ1)rω2/(18η)
Vc—離心沉降速度,r-離心半徑,ω-角速度,ω=2πN/60,N—r/min
依據公式可知只有離心機的半徑r和角速度ω達到一定的值,在離心機有限的空間內,盡可能短的時間里方可取得滿足的沉降作用,所以期望得到更好的污泥處理作用,離心機的高速旋轉是必然的。
別離要素表明離心力場的強弱,它通過調整離心機的轉速來操控。進步別離要素,使生產才能和別離作用進步,但也增大了功率消耗及轉鼓和螺旋的磨損,應在較低的別離要素下滿足生產才能和別離要求,這個數據請參閱設備說明和實踐運行狀況來確認,離心機轉速的操控要以實現設備正常安穩運轉和正常污泥脫水處理作用為基準。
上一條: 離心式污泥脫水機技術解析(三)
下一條: 離心式污泥脫水機技術解析(一)