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氣提提升泵

發布時間:2020-12-23 15:25:32

1. 污水處理氣沖和氣提的原理

氣力提升泵相當於一台低壓流態化倉罐,提升泵的上部為泵體,下部為氣化室,中間隔有多孔透氣板。一次風出口裝有噴嘴,對准輸料管:輸料管下部出口裝有膨脹倉,二次風與氣化室相連,透過透氣層,將灰吹起形成癱態化狀態。

輸送的物料隨來自噴嘴的壓縮空氣流通過提升管向上輸送。其風量由球閥來調節,氣源由羅茨風機供給。打開氣源閥門給氣力提升泵進風管供氣,同時調節流化氣風管上的球閥,使物料在提升泵下部的流化倉內充分流化,這時當供給進風管的氣源壓力達到額定值時,由噴嘴高速噴出的空氣流產生的牽引力引導已被流化的粉狀。

(1)氣提提升泵擴展閱讀

1、氣力提升泵安裝的地坑應留有充分的空間,每邊距泵體距離不小於1.2米,以便於操作和維護。

2、氣力提升泵安裝時應保證泵體垂直誤差每米長度小於5毫米,各連接法蘭間墊入3毫米橡膠墊或石棉墊,不得有漏氣。

3、羅茨鼓風機與泵體之間的距離盡量不超過5米。

4、羅茨鼓風機的配電盤和U型壓差計的安裝位置應便於操作,觀察。

5、氣力提升泵配有多種形式。規格的噴嘴。噴嘴與輸料管之間的距離H。可依輸送高度與輸送量等工藝參數在80-200毫米范圍內調整。為調整操作方便,初次安裝時可選裝口徑φ100毫米的噴嘴。噴嘴距離H可選定150毫米,調試時逐步調整。

6、氣力提升泵的輸送管道其重量不得作用於泵體,應在不同高度敷設管路支架。

7、安裝.調整時應保證噴嘴與輸料管同心,逆止閥應經常檢查維護,確保開關靈活。

8、羅茨鼓風機的出口應避免安裝閥門,如安裝閥門,閥門必須處於常開位置。物料沿著泵體中心的輸送管及外接的管道提升至所需高度。

9、氣力提升泵的料氣分離器的排氣孔應加防雨設施,避免受潮或進水。

2. 啟污泥迴流泵應注意哪些事項

氣提泵的原理是利用升液管內外液體的密度差,使液體得到提升的方法。氣提泵沒有轉動部件,結構簡單、工作可靠,在現場可以根據需要使用管材就地裝配。氣提泵的缺點是需要有壓縮空氣為動力源,而且效率較低,一般只有30%左右。 氣提泵由壓縮空氣管、布氣器、升液管和氣液分離箱等四部分組成,壓縮空氣經布氣器與污水或污泥混合後,形成的混合液密度比原液密度要低,密度差形成升液管內外液體的液面高度變化,密度小的混合液升高隨升液管排出。為減少混合液在氣提泵後渠道內的流動阻力,在升液管的最高處設置氣液分離箱,將混合液中的空氣釋放出來。 當用氣提泵提升迴流污泥時,為避免相互干擾,一座污泥迴流井應當只設一條升液管,而且只與一座二沉池相連,以免造成不同二沉池排泥量的相互干擾。污泥迴流量可通過調節進氣閥調整進氣量來控制。理論上,壓縮空氣管的入水深度約等於污泥的提升高度,但考慮到摩擦損失,一般空氣壓力應大於浸沒深度30cm以上,空氣管的最小管徑為25mm,升液管最小管徑為75mm。當壓縮空氣壓力為O.02MPa(約2m水頭)時,如果要求污泥的提升高度為1.5m,壓縮空氣管人水深度應為1.6~1.8m,升泥管直徑等於壓縮空氣管直徑的3~4倍時效果最好。

3. 請問污泥迴流中氣提泵的工作原理是什麼有什麼特點謝謝

氣提泵的原理是利用升液管內外液體的密度差,使液體得到提升的方法。氣提泵沒有轉動部件,結構簡單、工作可靠,在現場可以根據需要使用管材就地裝配。氣提泵的缺點是需要有壓縮空氣為動力源,而且效率較低,一般只有30%左右。

氣提泵由壓縮空氣管、布氣器、升液管和氣液分離箱等四部分組成,壓縮空氣經布氣器與污水或污泥混合後,形成的混合液密度比原液密度要低,密度差形成升液管內外液體的液面高度變化,密度小的混合液升高隨升液管排出。為減少混合液在氣提泵後渠道內的流動阻力,在升液管的最高處設置氣液分離箱,將混合液中的空氣釋放出來。

當用氣提泵提升迴流污泥時,為避免相互干擾,一座污泥迴流井應當只設一條升液管,而且只與一座二沉池相連,以免造成不同二沉池排泥量的相互干擾。污泥迴流量可通過調節進氣閥調整進氣量來控制。理論上,壓縮空氣管的入水深度約等於污泥的提升高度,但考慮到摩擦損失,一般空氣壓力應大於浸沒深度30cm以上,空氣管的最小管徑為25mm,升液管最小管徑為75mm。當壓縮空氣壓力為O.02MPa(約2m水頭)時,如果要求污泥的提升高度為1.5m,壓縮空氣管人水深度應為1.6~1.8m,升泥管直徑等於壓縮空氣管直徑的3~4倍時效果最好。

4. 氣力提升泵的工作原理

氣力提升泵相當抄於一台低壓襲流態化倉罐,提升泵的上部為泵體,下部為氣化室,中間隔有多孔透氣板。一次風出口裝有噴嘴,對准輸料管:輸料管下部出口裝有膨脹倉,二次風與氣化室相連,透過透氣層,將灰吹起形成癱態化狀態;輸送的物料隨來自噴嘴的壓縮空氣流通過提升管向上輸送。其風量由球閥來調節,氣源由羅茨風機供給。 打開氣源閥門給氣力提升泵進風管供氣,同時調節流化氣風管上的球閥,使物料在提升泵下部的流化倉內充分流化,這時當供給進風管的氣源壓力達到額定值時,由噴嘴高速噴出的空氣流產生的牽引力引導已被流化的粉狀物料沿著泵體中心的輸送管及外接的管道提升至所需高度。

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