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    離心風機在污水處理中的喘振機理

    發布時間:2022-10-24閱讀量:23

    污水處理中離心風機的喘振機制?傳統的感應風機軸流風機設備,一般會有一個散熱器,進行風機排熱處理。對于我們常用的屋頂風機,散熱器和其他部件一樣,在工作中也會出現一系列的問題,以下跟隨風機工廠了解離心風機散熱器的兩個常見故障!常見的問題之一是散熱器不熱,換句話說,散熱器內部的氣體不能排出,不能發揮離心風機的散熱效果。這種情況主要集中在安裝方法上,氣體循環不順暢。解決方案是打開排氣閥,排出散熱器內的氣體。如果這不起作用,請檢查系統的壓差是否太小或流量是否太低。

    屋頂風屋頂風機的散熱器內部會有水的聲音,表明內部有水。這主要集中在上下安裝方式上,散熱器內部也有氣體無法排出。解決辦法是關閉散熱器供水閘閥,打開排氣閥,排出散熱器內的氣體。排氣閥關閉后,打開供水閘閥。如果不能排除,檢查系統流量是否過低或系統循環水含量過大。

    風機一般由進氣口、螺旋蝸殼、葉輪和排氣口組成。在操作過程中,周圍氣體的流速主要通過葉輪的高速運行來提高,然后將機械能轉化為壓力能。葉輪的形狀、尺寸和速度將在很大程度上影響風機壓力和風機流量。

    離心設備上的喘振現象較高。當離心風機發生喘振時,離心風機的流量將不會固定。此時,它將排放到負載上,并在另一刻從負載中吸入。此時,安裝在設備上的流量計和氣壓表指針左右擺動幅度較大,并伴有強烈振動。管道和整個設備都會振動。系統周圍的管道阻力過大是導致喘振的外部因素。葉輪中氣流角度增 大,導致葉輪旋轉和分離,這是導致喘振的內部因素。

    目前,為了避免風機在污水處理過程中出現喘振現象,應從兩個方面入手。首先,離心風機的喘振可以通過控制系統進行診斷和預防。

    例如,國內相關研究人員提出了以神經網絡信息技術為核心的離心風機喘振智能診斷方法,可以診斷和預防離心風機產生的喘振;其次,由于風機本身的結構特性也是決定離心風機喘振的關鍵因素,因此改變其特性可以降低風機喘振的發生率。例如,近年來,相關研究人員開發了一種軸向進氣預旋轉調節器,主要用于風機前,可以增加風機功能。即使一些污水處理廠的風機設備配備了喘振設備和喘振設置的關閉功能,也會導致喘振停止UCT生物池出現曝氣和停止,這對UCT硝化反應的總體進展和相關技術的正常運行影響很大,導致出水后水質排放達不到相應標準,對生產管理和污水處理廠運行影響很大。

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