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QJB5/4-2500/2-56P低速推流器

型号
南京兰江泵业有限公司

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潜水搅拌机,潜水曝气机,潜水推流器,浆式搅拌机,框式搅拌机,格栅清污机,砂水分离器等

南京兰江泵业有限公司致力于污水处理设备设计研发,生产、销售与一体的制造商公司座落于南京北郊、宁通高速旁,风景怡人的六合区新禹路18号公司产品有:混合搅拌系列QJB潜水搅拌机、FQJB型浮筒搅拌机.潜水推流器.立式环流搅拌机.双曲面搅拌机.浆式(框式)搅拌机。潜水曝气系列:射流曝气机离心曝气机QFB型浮筒曝气机.浮筒搅拌曝气机深水曝气机。拦污输送系列:机械格栅无轴螺旋输送机螺旋压榨机沉砂池除砂机砂水分离器。刮吸泥机系列:周边传动中心传动行车式虹吸式等刮吸泥机滗水器闸门地埋式污水处理专用设备。潜水泵系列:AS、AV、WQ,AF型潜污泵QJB-W型污泥回流泵,ZQB、HQB型潜水轴混流泵污水处理设备在流体处理系统上有着丰富的生产经验和技术。产品广泛用于水环境保护·监控·污水处理·石油化工·市政供排水和基础建设等工业项目及水利·电站和农业灌溉等工程。

南京兰江泵业有限公司一家综合污水处理设备制造商。公司通过为34个省市用户提供创新技术与产品解决方案,让更多用户享有多方面的服务为污水处理事业做出自己一份力量

公司始终贯彻科技创新,以质取胜服务社会回归自然的经营思路;以诚信求市场的营销理念,力求使顾客达到满意。 企业的形象,不懈努力创绿色文明,你我携手并进,共创未来!

 

详细信息

QJB5/4-2500/2-56P低速推流器简介

潜水搅拌机 又称潜水推进器,适用于污水处理厂的工艺流程中推进搅拌含有悬浮物的污水、稀泥浆、工业过程液体等,创建水流,加强搅拌功能,防止污泥沉淀,是市政和工业污水处理工艺流程上的重要设备:分为混合潜水搅拌机、潜水推进搅拌机 

 QJB5/4-2500/2-56P低速推流器用 途 

适用与工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池,可用池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。    潜水搅拌机  混合搅拌系列产品选用多极电机,采用直联式结构,能耗低,效率高;叶轮通过精铸或冲压成型,精度高,推力大,外型美观流畅,结构紧凑。  低速推流系列产品采用摆线针轮减速机,配备功率小,转速低,叶轮直径大,服务面积广。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成,强度高,耐腐蚀性强,除了具有搅拌的功能外还能外还兼有推流和创建水流的作用。  潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68。在污水厂的曝气系统中配合使用,可使系统能耗大大降低,且充氧量明显提高,能的防止沉淀。根据工艺要求,直联式潜水搅拌可配用导流罩。

产品描述: 产品用途
可分为混合搅拌系列和低速推流系列。 
混合搅拌系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体。 
产品型号说明
QJBO.85/8-260/3-740/C/S/P/AL
QJB------潜水搅拌机(推流器)的拼音缩写
O.85-----电机功率(KW)
8-----电机级数 
260-----叶轮直径
3-----叶片数
740-----额定转数(r/min)
C/S/P/AL-----材质:C代表铸铁,S代表不锈钢,P代表聚氨酯,AL代表铝

  潜水搅拌机用途及适用条件  混合搅拌系列潜水搅拌机适用于各种水处理  工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。潜水搅拌机选型方法

性能特点
1、结构紧凑操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长。 
2、叶轮具有的水力设计结构,工作效率高,后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。 
3、与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,防止沉淀。 
4、电机绕组绝缘等级为级,防护等级为IP68,选用轴承和电机防凝露装置,使电机的工作更加可靠。 
5、两道机械密封材质为碳化钨-碳化钨。所有外露紧固件均为不锈钢。 
适用范围
搅拌机在下列条件下应能正常连续运行 
1)介质温度不超过40℃; 
2)介质的PH值在5-9之间; 
3)液体密度不超过1.15千克/立方米; 
4)长期潜水运行,潜水深度一般不超过20m; 
选型注意事项
潜水搅拌机的选型是一项比较复杂的工作,选型的正确与否直接影响设备的正常使用,作为选型的原则就是要让搅拌机在适合的容积里发挥充分的搅拌功能,一般可用流速来确定。根据污水处理厂不同的工艺要求,搅拌机流速应保证在0.15~0.3m/s之间,如果低于0.15m/s的流速则达不到推流搅拌效果,超过0.3m/s的流速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前确定QJB搅拌机运用的场所,如:污水池、污泥池、生化池;其次是介质的参数,如:悬浮物含量、粘度、温度、PH值;还有水池的形状、水深等。
   潜水搅拌器所需的配套功率是按容积大小、搅拌液体的密度和搅拌深度而确定的,根据具体情况采用一台或多台搅拌机。 

B1 搅拌型
      B1·1 根据图B1或表B1确定待搅拌介质的污泥校正系数。
      B1·2根据图B2或表B2确定搅拌池的池型校正系数。
      B1·3按每立方米清水所需耗功4.8 w,乘以污泥校正系数,再乘以池型校正系数,得出每立方米待混合搅拌介质所需耗功的实际值,再乘以待搅拌介质的体积,得出整池待混合搅拌介质所需的功率。
B2推流型
      B2·1 根据图B1或表B1确定待搅拌介质的污泥校正系数。
      B2·2根据图B2或表B2确定搅拌池的池型校正系数。
      B2·3根据搅拌介质初始流速y,通过图B3确定单位流量的耗功。
      B2·4用搅拌介质初始流速y乘以叶轮旋转时所形成的截面积计算出搅拌机的流量。
      B2·5用搅拌机的流量乘以单位流量的耗功,再乘以污泥校正系数和池型校正系数,即可得出整池介质所需的功率。
表B1 污泥校正系数表 

固体物含量一次污泥二次污泥水解污泥重   度
   %      g/cm
   1.00   1.00   1.00   1.00   1.01
   2.00   1.15   1.00   1.00   1.02
   3.00   1.50   1.15   1.00   1.03
   4.00   2.00   1.50   1.20   1.04
   5.00   2.60   1.90   1.50   1.05
   6.00   3.60   2.40   1.90   1.06
   7.00   5.50   3.40   2.40   1.07
   8.00   9.00   4.80   3.30   1.08
   9.00    6.80   4.70   1.09
   l0.00    10.00   6.40   1.10
   11.00     8.40    1.11

表B2池型校正系数表

深度/直径池型系数深度/直径池型系数
   0.10   1.40   0.85   1.05
   0.15   1.3l   0.90   1.08
   0.20   1.25   0.95   1.11
   0.25   1.19   1.00   L15
   0.30   1.14   1.05   1.19
   0.35    1.10   1.10   1.25
   0.40   1.08   1.15   1.32
   0.45   1.05   1.20   1.40
   0.50   1.04   1.25   1.48
   0.55   1.02   1.30   1.58
   0.60   1.01   1.35   1.68
   0.65   1.00   1.40   1.78
   0.70   1.00   1.45   1.89
   0.75   1.01   1.50   2.00
   0.80   1.03  

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