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电投百家乐曝气风机的选型

发布时间:2020-08-11 11:55

  曝气风机的选型_机械/仪表_工程科技_专业资料。2 0 0 8年 1月 广 西 轻 工 业 GuANG XI J 0I N AL 0F LI GH T I ND usTRY 第 1 期( 总第 1 1 0 期) 资

  2 0 0 8年 1月 广 西 轻 工 业 GuANG XI J 0I N AL 0F LI GH T I ND usTRY 第 1 期( 总第 1 1 0 期) 资 源 与环 境 污水 站 曝气 风机 的选 型 李 仲 明 ( 福建 糖 业股份 有 限公 司 , 漳州 3 6 3 0 0 0 ) 【 摘 要 】 污水 站, 污水( 纸浆中 段废水) 的处理工艺 ——接触氧化法, 它 是生物膜法的一种。 在 接触 氧化过程中 补给氧 化作 用所 需要 的氧 气, 通 常使 用曝气的方法。曝 气风机一般采 用多级 离心鼓风机 、 罗茨鼓风机 、 活塞式空压机 、 螺杆式 空压机等机械装 置 。其 选 用应 遵循 设 备 选 型 的 三 个基 本 原则 : 生产 上 适 用 、 技术上先进和经济上合理的原则。 【 关键词 】 污水; B O D; 需氧量; 曝气; 风机; 选型 【 中图分类号 】 X 5 0 5 【 文献标识码 】 A 1 9 9 8 年 8 月, 福建糖业股份有限公司的污水 站进行改造 。 其 污 水 处 理 工 艺 为 接 触 氧 化 处 理 工 艺 。 原 设 计 日处 理 污水 【 文章编号 】 1 0 0 3 — 2 6 7 3 ( 2 0 0 8 ) 0 1 — 0 1 0 8 — 0 2 4 0  ̄ C 。将会给生 物处理带来很不利 的影响。 1 1 O 0 0 m , 。 纸浆 中段废水 8 0 0 0 m, , 木糖污水 3 0 0 0 m, 。 曝气系统 配置 4台多级离心鼓风机 。型号 、 特性见表 1 表1 D1 2 0 - 8 1 D6 0 -8 1离心鼓风杌特性表 加 分 项 目 扣分项 目 从 D1 2 0 — 8 1 D6 0 ~ 8 1 离心鼓风机 特性 表中看 出,出口风 温高于 7 0 ℃。在夏季 , 气温高 , 纸浆 中段废水带来 的水温 , 进入 污水站温度 已接近 4 0 ℃。显然 风机 出口的风温偏高 , 不适 于生 物处理工艺 。电投百家乐 1 . 3 多级 离 心鼓 风 机 的工 作 原 理 及 特 性 1 问题 的提 出 于 生 物 生长 。多 级 离 心鼓 风机 的并 联 操 作 较难 。 1 . 1 机 械 设备 故 障 处 理 复 杂 。 检 修 费 用 高 由于多种原 因 D1 2 0 — 8 1 多级离 心鼓 风机 开始出现机械 故障。 首先是轴承烧毁 , 轴承座磨损 , 震动直至叶轮 口环与蜗壳摩擦。 铝合金叶轮烧坏 , 购买原制造 厂配件 , 请制造厂进行检修 指导 , 经过检修 , D1 2 0 — 8 1多级离心鼓风机还是 出现同样故障。不能 正常工作。该设备重达 7 6 0 0 KG, 检修必须有起重设备 , 而且动 平衡要求很 高 , 一般使用运 行单 位进行检修有难度 , 需要 专业 检修。检修 费用很高。 100 90 1 - 2 出口风温太高 , 不适于生化处理 生物处理工艺 ,污水处理温度对处理效果 的影 响见图 1 。 研究发现处理 温度 由 2 0  ̄ C 提高到 4 0  ̄ C时, B O D去除率 由 9 8 % 降至 9 1 %, C OD去除率 由 8 0 %降至 7 0 %。温度再升 高 , C O D、 【 作者 简 介 】 李仲明, 福建糖业股份有限公司, 研究方向: 机械设备与管理。 中 ww 国 w. 城 ch 镇 in 水 ac 网 it yw at er 单 证 完 成 正 确 率> 8 5 % 单 证 完成 正确 率 < 8 5 % 提前时间 ( 分钟 ) 』 加 分 > 2 0 >1 5 1 0 提前时间 ( 分钟) > 2 0 >l 5 >l 0 > 5 扣 分 4 多级离 心鼓风机是把原 动机 的机 械能转变为气体压力 能 的一种旋转叶片机械 。当气体通 过进气 室均匀地进入 叶轮后 , 在旋转的叶片中受离必力作用 以及 在叶轮 中的扩压作用 , 使气 体获得 压力能和速度能 , 由叶轮高速流 出的气体经扩压器 的扩 0 { 7. 5 5 >1 0 >5 2. 5 l 压 作用 , 使 一部分速度 能转变成压力能。如此气体经过几 级连 续 压缩 , 获得所要求的气体 压力 。 因 为 空 气 的 可 压 缩 性 很 大 。D1 2 0 — 8 1 D 6 0 — 8 1 离 心 鼓 风 机械设备故障处 理复杂 , 检修 费用 高。 出口风温太 高 , 不适 机 是 离 心 式 而 非 容 积 式 风 机 。 当使 用 气 压 ( 曝汽 水 压 加 上 风 管 压力损 失 ) 大于或等于 多级 离心鼓风机 的额定 压力 , 气体在 蜗 体 内随叶轮旋转 。机械效能大大降低 , 不能保证生物需氧量。 综上所述 , 多级离心鼓风机作 为污水站 曝气 风机还需要进一步 改进。 污水站 于 1 9 9 9年 5月 改 造 完 毕 , 投入运行 , 运 行半 年 后 , 2 选择 其 它风机 我们 遵循 设备 选型 的三个 基本 原则 设备选 型的三个基本原则 : ( 1 ) 生产上适用 。 所选择 的设备 是 和 生 产 工 艺 的 实 际需 要 。 ( 2 ) 技 术 上 先进 。 它 以生 产 适 用 为 前 提, 以获得最大经济效益 为 目的 , 考虑实情不追求 , 防止选择即 和经 济上合理三者统一权衡 。 将淘 汰的设备 。( 3 ) 经济上合理 。 应将生产上适用、 技术上先进 2 , 1 设 备 选 型 的 基本 原 则 一 : 生产 上适 用 . 除 Z - - 8 0 - 重 % 70 60 50 生产上适用 , 俗话说 , 量体裁衣 , 要 知道 自己的体格 、 尺码 , 购置 的衣服才能得体。需要多大规格风机 , 首先对 曝气总量进 行测算。 由于木 糖停产 , 现污水 日处理 8 0 0 0 m , 对污水进行 B O D 实测 , 测得 B O D 5 4 6 0 mg / L 。 20 30 4050 60 温 度 对 CoD、 BoD 去 除 率 的 影 响 2 . 1 . 1 需氧量计算 O ! =a Q S r +b V X v 式中 O : 为接触氧化 , 生 物总需氧量 k g / d ; Q为污水 总量 m / d , 8 0 0 0 m3 / d ; .o rg B OD的去 除率进 一步 下降 。可见 ,如果污 水处理 温度 超过 S 为去除的 B OD 5 浓度 mg / L , 4 0 0 mg / L ; S = S i -S 考虑选择三叶罗茨鼓风机 , 型号 3 HE 一 1 4 5三台。 设备特性 见表 2 。 S i 为进水的 B O D 5 浓度 m g / L , 4 6 0 mg / L ; S 为出水的 B O D 5 浓度 mg / L ; 6 0 mg / L V为接触氧化池 的总容积 m , 4 5 0 0 m ; x 为 ML V S S浓度 mg / L ; 2 4 0 0 mg / L X= f X 两台 3 H E 一 1 4三叶罗茨鼓风机 ( 一台流量 3 1 . 7 m / mi m, 一台 流量 1 5 m: , mi m) 并联运行可以满足生产要求 , 一台备用。 2 . 3 设备选型的基本原则三 : 经济上合理 2 . 3 . I 总投 资 测 算 增设 三台 3 HE 一 1 4三叶罗茨鼓 风机 。 罗茨鼓风机 的出风 口 接入曝气风管 ( 投资测算 表 , 表3 ) 。 表 3 投 资汇总表 序号 1 2 3 4 项目 单 位 数 量 3 H E - 1 4三 叶 罗 茨 鼓 风 机 3 鼓 风机 基 础 座 3 风管 ( 焊 接钢 管 ) M 1 2 安装 费 总计 单价 ( 金额) 3 1 0 0 0 1 2 0 0 7 5 0 1 5 0 0 0 合计 9 3 0 0 0 3 6 0 0 9 0 0 0 1 5 0 0 0 1 2 6 0 0 0 f 为 ML V S S/ ML S S比值 , 一般取值 0 . 7~0 . 8 , 取值 0 . 8 ; x为 ML S S浓度 m g / L , 3 0 0 0 mg / L ; a 、 b 纸浆废水 经验 系数 , a 取0 . 3 8 , b 取0 . 0 9 2 。 02= 0 . 3 8 X 8 0 0 0 X 4 0 0 + 0 . 0 9 2 X 4 5 0 0 X 2 4 0 0 = 2 2 09 6 0 0 g / d Q f =0 2 / ( o . 2 8 X 8) Q 为风机总共风量, i n / d; ; 0 . 2 8 标准状态( Q1 MP a 2 0 C ) 下每立方米空气中含氧量 k g / m ; 8接触 氧化池氧的利用率 %, 8= 1 2 ~2 0, 取 1 2 %; Q f = 2 2 0 9 6 0 0 / 2 8 0 X 1 2 %= 6 5 7 6 1 . 9 i n / d 型 号 2 . 3 . 2 运 行 费用 ( 用 电量 ) 对 比 三 叶 罗茨 鼓 风 机 3 H E 一 1 4 5 3 皿一 1 4 5 每分钟接触氧化池的曝气量为 6 5 7 6 1 9 K 2 4 X 6 0 ) - = 4 5  ̄ 7 m / mi n 2 . 2 设 备 选 型 的基 本 原 则 二 : 技 术 上 先 进 为 目的 , 防止选择 即将淘汰的设备 。 式风机 , 强 制送风 , 技术上 能够 满足工艺要求 , 操作 简单 , 容易 维护 , 机械效率 高。 三叶罗茨鼓风机的工作原理 轴上 设有两个三叶型叶轮 , 轮与椭 圆形 机箱内孔面及各叶轮三 者之 间始终保持微小的间隙 ,两叶轮互为反方 向匀速旋转 , 而 且结 构简单 , 运转平稳, 性能稳定 。 转, 使箱体和叶轮所包 围着 的一定量 的气体 由吸入 的一 侧输 送 到j j } 出的一 坝 4 。 叶型叶轮每转动一次由两个 叶轮进行 三次 吸气 、三次排 气 , 与 二叶型相比, 气体脉动变少 , 负荷变 化小。 心鼓风机 的出 口风温低 , 较有利生物处理。 能够满足工艺要求 。 不会 出现互相碰触现象 , 因而可以高速化 , 不需要内部润滑。 可 以长期连续运转 。 高速高效率。 齿轮箱 内设有齿 轮油甩油装置 , 因此不会产生漏油的现象 进水指标 改运行D 1 2 0 — 8 1 离心鼓风机 出 造 水 前 指改运行 3 L 7 m 一台罗茨鼓风机 标 造运行 3 l _ 7 , 1 6 m 2 / m i m 两台罗茨鼓 后 风 机 中 ww 国 w. 城 ch 镇 in 水 ac 网 it yw at 技术上先进 , 它 以生产适用为前 提 , 以获得最 大经济效益 ( 1 ) 三 叶罗 茨鼓 风机 在污水处理工 程 中广泛应 用 , 是容积 ( 元) 流 量 功率 K W 电最 h / d 年 电量 K W h 单价 (电) 单台 年 电 费 3 1 . 7_ / 一 i m 1 6 m 2 / mi m 1 2 0 m / _i _ 6 0 m V=i _ 5 5 3 0 2 2 0 1 1 0 5 5 X 2 4 = 1 3 2 0 {3 0 X2 4 = 7 2 0 2 2 0 X 2 4 = 5 2 8 0 1 1 0 X2 4 = 2 6 4 0 4 8 1 8 0 0 2 6 2 8 0 0 1 9 2 7 2 0 0 9 6 3 6 0 0 1 . 2 8元/ K W h 6 1 6 7 0 4 3 3 6 3 8 4 2 4 6 6 8 1 6 1 2 3 3 4 0 8 改造前按运行一台 D 1 2 0 — 8 l 离心鼓风机计算 ,运行一年 改造后按运行一台 3 HE 一 1 4 5 、 流量 3 1 . 7 m2 / mi m三叶罗茨 罗茨风机结构: 罗茨 风机为 容积式风机,在两根平 相行的 需要 电费 : 2 4 6 6 8 1 6元 。 鼓 风机 和一 台 3 H E 一1 4 5 、流量 1 6 i n / mi m三 叶罗 茨鼓 风机计 算, 运行一年需要 电费 : 9 5 3 0 8 4 改造后每年节省电费 : 2 4 6 6 8 1 6 — 9 5 3 0 8 4 = 1 5 1 3 7 3 2 元。 工作原理 :两个三 叶型叶轮在箱体 内互为反 方 向匀速 旋 总投资不 足 1 3万元 , 每年节省 电费 1 5 0万元 , 显而 易见 , 投资效益极佳 三叶罗茨风机的特点: ①输送的风量与转数成 比例 ;② 三 3 .运 行效 果 实 际运行情况 : 1 9 9 9年 1 2月对污水站曝气 风机进行更新 改造并 投入 运行 ,冬 、春季 气 温较 低 ,运行 一 台流 量 3 1 . 7 高, 运 行一 台流 量 3 1 . 7 i n ' / mi m, 一台 流量 1 6 m2 / mi m, 共两 台 ( 2 ) 三叶罗茨风机技术特征能够满足工艺要求 。 i n / mi m三叶罗茨鼓风机 , 就能满足生产工艺要求 , 夏季 气温较 三叶罗茨鼓风机 , 充分满足生产工 艺要求 。接 触氧化池 的保其 三叶罗茨风机出 口风温 <6 0 ℃。 比 D1 2 0 — 8 1 D 6 0 - 8 1 离 ( 3 ) 三叶罗茨风机操作简单 , 容易维护 , 机械效率 高。 效果非常理想 , 改造前后污水站出水 指标见表 5 。 表 5 改造前后污水站 出水指标 对比 O ∞m g / L B ∞m s / L 三叶罗茨 风机两支叶轮始终 由同步齿轮保持正确 的相位 , er .o rg 表 4 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 1 0 2 . 1 . 2 风 机 总供 风 量计 算 离 心 鼓 风机 D 1 2 0 - 8 1 I ) 6 0 - 8 1 4 6 0 7 0 三叶罗茨风机机械强度高 , 噪声低 , 振动 小。操作简单 , 容 易维护 , 机械效率高 。 表2 3 H E - 1 4 5 三叶 罗茨鼓风机 特性表 型号 【流量 d / m i m f 风压 K P a} 功率K W 转速r / m i n 出 口风温 ℃ 3 H E - 1 4 5 f 3 1 、 7 f 6 8 . 6 f 5 5 1 3 5 0 { <6 0 3 H E 一 1 4 5 f 1 6 6 8 . 6 i 3 0 } 6 8 0 I <6 0 7 0 6 5 参考文献 【 1 1 武书彬. 造纸工业 水污染控 制与治理技 术 [ M1 . 化 学工业 出版社。 ( 下转 第 1 1 5页 J


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