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山東明基環保設備有限公司

主營產品: 一體化污水處理設備,氣浮機,加藥裝置,一體化提升泵站,壓濾機,厭氧反應器,二氧化氯發生器

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平山市中心傳動濃縮機用途
平山市中心傳動濃縮機用途
參考價 13000
訂貨量 1
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌 明基環保
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 濰坊市

更新時間:2024-03-08 08:29:41瀏覽次數:279

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【簡單介紹】
處理量 10-1000t/h
平山市中心傳動濃縮機用途
濃縮機的沉降原理與耙式濃縮機相似。其結構特點是池深尺寸大于池的直徑尺寸,整體呈立式桶錐形。與耙式濃縮機相比,具溢流澄清、底流濃(可達70%)、、處理能力大等優點。深錐濃縮機主要由機體和攪拌裝置組成。

平山市中心傳動濃縮機用途

結構形式
   中心傳動濃縮機主要減速驅動機構、傳動立軸、刮臂、濃縮柵條及集泥槽刮板等部件組成。整臺濃縮機的荷載都在固定橫跨池徑的工作橋。
1、主梁
   主梁采用上好碳鋼方鋼和型管焊接而成。主梁寬為1000mm,采用Q235A普通碳鋼板材及型材焊接而成,主梁整件高度為800mm。主梁分二段或多段制作,池心側分別于旋轉支座鉸接連接,另兩側分別連接于端梁上,該處在結構設計上除了三點支承情況下的靜不定因素,同時能適應一定范圍內由于沉淀池不均勻沉降而造成的池高程偏差,確保了刮泥機的正常。主梁能夠承受刮泥系統等連接部件的所集中載荷、刮泥阻力及每平方米范圍內200Kg行人均布載荷,主梁的撓度小于1/700mm。
2、驅動裝置
   驅動裝置主要由驅動減速機、過載保護裝置等主要部件組成。驅動減速機套裝于主軸上。當濃縮機的工作扭矩出減速機額定輸出扭矩時,減速機輸出端的力矩臂動作,并促使過載保護裝置內的彈簧壓縮,壓桿接近平面式接觸感應開關的感應距離而瞬間切斷電源,同時發出故障信號,以達到保護設備不受損壞。
3、旋轉支座
   旋轉支座主要由旋轉轉盤、固定座等組成。旋轉體的上部分別設置耳座與主梁采用銷軸鉸接,底座與池平臺用螺栓連接。旋轉支座主要承受刮泥機的部軸向載荷及刮泥時產生的部分徑向載荷。
4、刮泥系統
  刮泥系統主要由集泥刮板、濃縮柵條、連接支架組成,采用上好不銹鋼板及型材制作。刮板將池底污泥刮集到池底污泥槽,通過安裝于此的吸泥管利用與泥槽內的水位差將其壓入管路收集泥罐中除。
5、控制箱
  控制箱為戶外型,設置于主梁上,箱體采用不銹鋼板加工制作,控制箱具就地控制設備的開、停,并能向集控室提供設備的所信號和遠程控制功能,其防護等級為IP55。

類型

耙式濃縮機通常可分為周邊傳動式和傳動式兩大類。濃縮機工作時物料由給料溜槽把煤泥水給入受料筒,煤泥水由受料筒向四周輻射,煤泥水中的固體顆粒逐漸濃縮沉降到底部,并由緩慢的刮板刮入池底的圓錐形卸料斗中,圓錐形卸料斗的傾角一般為6°-12°,再用砂泵出。池體上部周邊設環形溢流槽,澄清水越過溢流堰由環形溢流槽出。傳動式濃縮機都設提耙裝置。

耙式濃縮機工作時依靠礦粒的自由沉降分層,且固體顆粒的沉降方向與澄清水上升的方向是相反的,煤泥水的出口水流速度快,些煤泥水來不及沉淀,就從出水口出;同時,下部已沉降的顆粒在上升水流的擾動下會再次浮起,混入溢流。這兩種情況均使得溢流水水質變差,若溢流水進入到循環水系統,將給煤炭分選帶來不利。因此,近年來該種濃縮機經過升級改造正逐漸被強效濃縮機取代。

2斜管式濃縮機的點及現狀

20世紀60年代初,根據當時發展的一種較的沉淀技術——淺層沉淀理論,研究人員設計了斜管式濃縮機。

斜管濃縮機包括上部箱體和下部錐體。上部箱體內斜置的斜管組群,斜管組群由若干個相互獨立的斜管單元構成。設置斜管的方式不僅大幅度增加了效沉淀面積,降低了雷諾數(Re),提高了弗羅德數(Fr),增加了水流的穩定性,提高了容積利用系數,同時可縮短沉降距離,提高沉降效率。一般認為,斜管濃縮機的沉降效率為普通濃縮機的4-5倍。

斜管濃縮機工作時,煤泥水從入料槽均勻進入濃縮機,通過斜管時沉降,結成大顆粒的煤泥依靠自身重力快速沉降到濃縮池底部,煤泥由泵出,澄清水由上部出。目前,斜管濃縮機是中小型選煤采用的煤泥水處理設備。實踐表明,斜管濃縮機處理量遠遠大于同等面積、同等深度下普通濃縮機的處理量,可以在大型選煤推廣。

3深錐濃縮機的點及現狀

深錐濃縮機的沉降原理與耙式濃縮機相似。其結構特點是池深尺寸大于池的直徑尺寸,整體呈立式桶錐形。與耙式濃縮機相比,具溢流澄清、底流濃(可達70%)、、處理能力大等優點。深錐濃縮機主要由機體和攪拌裝置組成。

深錐濃縮機工作時,一般要加絮凝劑,礦漿顆粒在重力下開始沉降,并在攪拌器攪拌下絮凝,大的、海綿狀凝聚顆粒擠壓在一起,緊密結合促使水逸出。為保持穩定工作狀態,深錐濃縮機設和調節裝置,對絮凝劑的添加量、給料量以及料量進行控制。試驗證明,論在減少澄清面積,還是在提高底流濃度方面,深錐濃縮機均優于耙式濃縮機。

液壓雙驅動強效濃縮機

該濃縮機使用液壓馬達通過齒輪驅動帶外圈的回轉支承,從而驅動傳動軸使耙架旋轉。回轉支承內圈使用高強度的螺栓固定在傳動箱體內的軸承座上,所以通常因扭矩過大而產生偏離攪拌的現象不會出現,這種雙驅傳動方式比蝸輪副傳動降低了使用成本及過程中的故障率。主傳動齒輪和回轉支承材質均采用軸承鋼,質量。由于采用液壓雙驅動,較易實現驅動同步,當濃縮機底部沉積的物料增厚,或是底流濃度增大時,耙架的工作阻力矩也隨之增大、液壓驅動的油路油壓進而也會增大。 液壓提耙裝置是通過液壓傳感器來控制刮泥耙的升降,電控同時傳出聲光信號,使提耙信號的提取更為準確、可靠。該濃縮機將混合液直接給入到濃縮機壓縮區,將沉降與深層過濾相結合,在池的內部形成濾床層,后續給入的混合液中未絮凝的細小顆粒隨著水流上升,途徑濾床層時與濾床層的顆粒碰撞,其中顆粒的上升動能被損耗,與其他細小顆粒結合在一起在重力下沉降,即外某些漿中所謂的“毯式沉降",從而將固體顆粒與液體分離。

當深錐濃縮機的實際單位量提高時,深錐濃縮機溢流中固體含量大,不宜作循環水使用。實踐表明,當添加絮凝劑時,即使處理量為2.5-5m3/(m2.h),底流固體含量也在200-800g/L的范圍內變化。

平山市中心傳動濃縮機用途

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