Puhala za prozračivanje vode u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda. Puhala za prozračivanje Puhala za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Puhala za prozračivanje vode u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda.  Puhala za prozračivanje Puhala za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
Puhala za prozračivanje vode u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda. Puhala za prozračivanje Puhala za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Kompresorniski pritisak ili puhalo - oprema dizajnirana za opskrbu sustava zrakom pod tlakom biološki tretman voda. Postrojenja za pročišćavanje pomoću pumpe kisika stanice za puhanje, ubrzati razgradnju organske tvari aerobnim bakterijama. Prozračivanje zrak doprinosi razgradnji bioloških zagađivača aktivnim muljem. Aerotank Služi kao biološki reaktor za pročišćavanje vode.

Opskrba komprimiranim zrakom za biološki tretman

U fazi biološke obrade koriste se aerobne bakterije u obliku aktivnog mulja. Proces razgradnje organski spojevi na temelju redoks reakcija. Pod utjecajem aktivnog mulja organska tvar se raspada na metan i ugljični dioksid. Istovremeno se razmnožavaju bakterije. Što je više kisika u vodi, to se biomaterijali brže apsorbiraju.

Zrak se dovodi u predaerator, gdje mjehuri s aktivnim muljem i ulazi u spremnik za prozračivanje. Dio mulja iz sekundarnih taložnika u regeneratoru nakon obrade zrakom obnavlja aktivnost i ulazi u aerator. Glavni protok komprimiranog zraka usmjeren je na spremnik za prozračivanje ili na biofiltere s prozračivanjem, ovisno o odabranoj shemi. Dakle, puhalo radi u biološkoj fazi, aktivirajući aerobne bakterije. Samo u uvjetima vodeni okoliš Uz višak kisika, biološka obrada se događa za 98%.

Učinkovitost spremnika za prozračivanje ovisi o ispravan odabir puhala prema vrsti i izvedbi.

Klasifikacija opreme za puhanje

Postrojenja za upuhivanje zraka moraju osigurati kisik za biološko pročišćavanje vode. Zahtjevi za puhalo:

  • prisilni zrak ne smije sadržavati nečistoće;
  • niska potrošnja energije i jednostavno održavanje;
  • mehanizmi moraju raditi tiho;
  • izvedba linije podudaranja;
  • imati podesivi feed zraka, povećavajući energetsku učinkovitost.

Na temelju kriterija provode se izračuni i odabir jedinica. Postoje dvije vrste instalacija - potopne i centrifugalne.

Potopni kompresori ugrađeni su u tijelo aeracijske posude na dubini, s cjevovodom za nadzor i kontrolu usisnih filtara. U vodenom stupcu dolazi do intenzivnog uklanjanja topline iz kućišta; sklop ležaja se ne zagrijava. Kompresor radi pouzdanije, a razdoblje remonta povećava se nekoliko puta.

Centrifugalni sustavi imaju visoku produktivnost i nekoliko stupnjeva kompresije. Koriste prisilno podmazivanje i vodeno hlađenje.

Prema principu rada instalacije postoje:

  • klip;
  • vijak;
  • vrtlog.

Klipne jedinice komprimira plin u komori, stvarajući pritisak. Vijčani ili rotacijski modeli su kompaktni, dovode čisti zrak u sustav bez tragova ulja, rade tiho i 24 sata. Rotacijski modeli imaju ležajeve izvan zone kompresije, rotor je postavljen na osovinu.

Uređaji za kompresiju zraka mogu biti niskotlačni, ali s većom produktivnošću, ili dizajnirani za visoke parametre kompresije s manjim protokom. Gradacija je neophodna pri odabiru opreme za aeracijske spremnike različitih dubina.

Glavna potrošnja energije opreme za obradu povezana je s dovodom zraka u spremnike za prozračivanje. Smanjenje energetske komponente moguće je ako koristite jedinice s podesivim protokom i kompresijom.

Prednosti i nedostaci opreme proizvođača kompresora

Upravljano industrijske puhalice potvrdio učinkovitost brzog povrata. Glavni dobavljač opreme je Siemens. U Rusiji je do 80% nereguliranih instalacija energetski intenzivno. Razdoblje povrata za nove kontrolirane instalacije je 2-4 godine uz godišnju uštedu do 35% električne energije. Tvrtka ih daje pod uvjetima leasinga. Podesive puhalice nudi ruska tvrtka Ekanit po nižim cijenama.

Litavska tvrtka Vienybe nudi dugogodišnji programer i proizvođač kompresora veliki izbor rotacijski, vrtložni kompresori. Izbor modela je opsežan i zadovoljava moderne potrebe.

Za daljnje pročišćavanje vode za piće u sustavu za obradu vode, dovod zraka će ubrzati proces stvaranja mjehurića zraka. Opremu isporučuje EcoTechAvangard. Puhala tlaka od 1 bara nazivaju se niskotlačne, a proizvode se kao oprema za VOS.

Inozemni predstavnici nude kompresorsku opremu:

  • EPU Systems specijaliziran je za podvodne EVW modele;
  • Kompresori talijanske marke Robuschi karakteriziraju visoka produktivnost i kvaliteta radnih površina;
  • Japanski Hiblow modeli su kompaktni, ekonomični i pouzdani, koriste nove tehnologije;
  • Njemačka oprema tvrtke Becker stvara kompaktne, pouzdane modele koji zadovoljavaju modernim zahtjevima.

Odabir puhala za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Zadatak rekonstrukcije proizvodnje je zamjena rabljenih pogona suvremenim, isplativijim. Puhalo mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

  • povećanje produktivnosti spremnika za prozračivanje bez povećanja volumena;
  • integrirati kontrolu varijabilnog puhala u automatizirani proces;
  • smanjiti potrošnju energije za dovod zraka.

Oprema je odabrana uzimajući u obzir nova dostignuća proizvođača.

  • korištenje finih mjehurića;
  • zamjena puhala potopnim automatiziranim sustavima;
  • ugradnja niskotlačnih kompresora.

Tijekom procesa modernizacije može se primijeniti shema fazne zamjene kompresora bez zaustavljanja proizvodnje.

Odabir puhala za novogradnju

Projektiranje biološkog stadija postrojenja za tretman, temelje se na učinkovitosti razgradnje organskih kontaminanata. Posebnost procesa je okruženje zasićeno kisikom i dovoljnom količinom aktivnog mulja. Dovod zraka je sastavni dio čišćenja, ali energetski najintenzivniji. Potrošnja energije može se smanjiti ugradnjom najnoviji modeli svjetskih i domaćih programera. Među ponuđenom opremom potrebno je odabrati najbolju u pogledu učinkovitosti, cijene i kvalitete.

Odabir puhala vrši se na temelju izračunatog protoka zraka koji se dovodi u sustav i radnog tlaka. Sljedeći kriteriji služe kao studije izvodljivosti za odabir:

  • smanjenje energetskog opterećenja;
  • automatizacija procesa;
  • smanjenje troškova za kapitalna izgradnja zgrade za kompresorsku opremu.

Projekt mora odgovoriti na optimizaciju procesa i smanjenje troškova rada. To je put koji nude vodeći svjetski proizvođači. Njihovi modeli su kompaktni, ekonomični i sigurni za korištenje. Najnoviji razvoj događaja uštedite do 35% energije godišnje, smanjite operativne troškove.

Trošak puhala ovisi o korištenju novih komponenti koje povećavaju funkcionalnost i učinkovitost modela. Pouzdanost uređaja, materijal koji se koristi za izradu radnih mehanizama, vrsta kompresora - sve ima cijenu. Skupe, visokokvalitetne jedinice imaju dug radni vijek i isplate se za 2-4 godine. Dugoročno, njihova ugradnja je korisna.

Povezana oprema kod ugradnje puhala

Prilikom ugradnje puhala u sustav biološke obrade trebat će vam dodatni elementi kontrola procesa. U ovom slučaju procesni senzori i aktuatori se naručuju prema dijagramu. Distribucija zraka po bazenu vrši se pomoću diskastih i disk aeratora ugrađenih na zračni kanal. Upravljačka ploča na dodir jedinice s upravljačem omogućuje podešavanje načina rada u ručnom i automatskom načinu rada.

Prozračivanje Otpadne vode- zasićenje tekućine kisikom, što daje život bakterijama koje obrađuju toksine i organske tvari, tvoreći mulj. Protok mjehurića stvaraju difuzori instalirani na dnu bazena za tretman.

Za neprekidan rad opreme potrebne su velike količine komprimiranog zraka, što se može osigurati pomoću puhala za prozračivanje.

zahtjevi za opremu

Kompresori za postrojenja za pročišćavanje odabiru se na temelju sljedećih uvjeta:

  1. Prva stvar na koju treba obratiti pozornost pri odabiru kompresora je dubina rezervoara. Svakih 10 m stupca tekućine stvara tlak od 1 bara. Sukladno tome, mora se stvoriti puhalo za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda radni tlak dovoljno za pumpanje zraka do donje razine. U pravilu, dubina uređaja za pročišćavanje ne prelazi 7 metara (0,7 bara - 70 kPa), stoga je većina modela centrifugalnih i HRMT puhala koje proizvodi Thermomechanika doo pogodna za prozračivanje.
  2. Učinak, koji se izračunava na temelju veličine spremnika, broja i karakteristika difuzora. Potreban volumen zraka može biti od 100 do 50 tisuća kubičnih metara na sat.
  3. "čistoća". Zrak ne smije sadržavati nečistoće rashladnih tekućina za podmazivanje, što će negativno utjecati na život bakterija.
  4. Jednostavnost i pouzdanost. Niskotlačni kompresor će morati raditi bez prestanka. Za prozračivanje vode prikladni su strojevi s izravnim pogonom s osovine motora, bez mjenjača i pogona klinastim remenom. Centrifugalni puhači iz tvornice Tremomechanika imaju radni vijek veći od 100 tisuća sati neprekidnog rada.
  5. Niska razina buke. Mala postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda koja opslužuju stambene zajednice i komercijalna poduzeća postaju sve češća. Blizina stanovanja, eliminira korištenje opreme prekoračenje sanitarni standardi po razini buke. Akustični pokazatelji vrtložnih i centrifugalnih puhala termomehanike su u rasponu od 50-75 dB, što je u potpunosti u skladu sa zahtjevima SanPiN-a.
  6. Ekonomičan. Potrošnja energije izravno ovisi o učinkovitosti i snazi ​​motora superpunjača. Rotirajuća puhala za prozračivanje imaju veću učinkovitost, međutim "proždrljive" vortex puhalice imaju prednosti u buci, pouzdanosti i čistoći ispumpanog zraka

Kako ne biste preplatili struju, potreban vam je točan izračun dovoljne količine zraka po jedinici vremena, znajući koji, odabire se puhalo određenog kapaciteta.

Korištenje sustava automatska kontrola, također vam omogućuje smanjenje vremena rada motora i, sukladno tome, računa za struju.

Kako odabrati

Kupiti optimalan tip i model puhala, kako biste minimizirali troškove prozračivanja otpadnih voda, nazovite odjel prodaje tvornice Termomehanika ili zatražite povratni poziv u prigodnom trenutku.

Servisni inženjer će izvršiti preliminarni proračuni protok zraka, predložit će opremu najprikladniju za određenu situaciju.

Cijene proizvoda objavljujemo na zahtjev naručitelja, nakon dogovora o modelu puhala ili tehničkoj specifikaciji izvedbe instalacije.

Puhala za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda koriste se za provođenje dva tehnološka procesa:

  • Za prozračivanje. Proces prozračivanja je prisilno zasićenje otpadne vode zrakom kako bi se potaknulo razmnožavanje aerobnih bakterija. Ove korisne bakterije razgrađuju biomasu sadržanu u vodi na metan i ugljični dioksid. Taj se proces događa na svim velikim građevinama u Rusiji. Ovisno o volumenu ulazne otpadne vode, podešavanjem snage puhala mijenja se intenzitet prozračivanja.
  • Uklanjanje bioplina nastalog kao rezultat bakterijske razgradnje organskih tvari sadržanih u otpadnoj vodi. Bioplin, koji se sastoji od metana i ugljičnog dioksida, ispumpava se iz spremnika pomoću puhala i isporučuje potrošaču.

Za rješavanje zadanih problema, TSEPRIKON dd nudi dvije vrste puhala za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda: rotacijske i vijčane. Uz njihovu pomoć moći ćete u najvećoj mjeri riješiti sve postavljene zadatke čim prije. Zaposlenici naše tvrtke mogu odabrati puhala za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda izravno prema specifikacijama kupaca.

Tehnički podaci

Modularni dizajn

U nekim slučajevima, kada kupci nemaju posebnu prostoriju za ugradnju puhala, naša tvrtka nudi rješenje ovog problema ugradnjom opreme u modularne spremnike. U ovom slučaju dobivate autonomni rad kompresorska stanica za proizvodnju niskotlačnog komprimiranog zraka potpuno spreman za rad. Svi sustavi su montirani unutar kontejnera. Za pokretanje stanice potrebno je samo opskrbiti električnom energijom i spojiti mrežu za dovod zraka na zajednički kolektor.

Kako naručiti opremu

Ukoliko trebate puhalo za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, a spremni ste ga kupiti, naša tvrtka ima priliku isporučiti ga po povoljnim uvjetima. JSC "TSEPRIKON" je dobavljač ove opreme u Ruskoj Federaciji. Zaposlenici naše tvrtke će za vas odabrati odgovarajuću opremu koja će u potpunosti odgovarati vašim tehničkim specifikacijama. Osim toga, spremni smo izvršiti montažu, puštanje u rad i uspješno pustiti opremu u rad na teritoriju kupca. Prema dodatnom dogovoru, naši serviseri će osigurati postprodajni servis kompresora tijekom cijelog životnog vijeka opreme.

Aeracija je proces prisilnog zasićenja vode zrakom, odnosno kisikom. Za osiguranje ovog procesa koristi se niskotlačni kompresor ili puhala za prozračivanje, a njegova namjena je:

  • Oksidacija spojeva željeza (deferifikacija vode) i mangana, koji se sastoji u oksidaciji spojeva željeza i mangana s kisikom. Kao rezultat toga, ovi spojevi precipitiraju u obliku pahuljica, koje zadržava poseban filter za zatrpavanje taloga.
  • Uklanjanje otopljenih plinova, uključujući otrovne, na primjer sumporovodik i metan.
  • Dezinfekcija vode kao rezultat razaranja organskih tvari sadržanih u njemu pod utjecajem kisika.
  • Uklanjanje biokontaminanata: Kada je voda zasićena kisikom, povećava se broj korisnih aerobnih bakterija koje prerađuju biomasu u ugljični dioksid i metan – bioplin. Sada se proces biotretmana koristi u svim velikim postrojenjima za pročišćavanje u Rusiji. Dobiveni bioplin također se može ispumpati iz spremnika postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda pomoću puhala za daljnju upotrebu, primjerice za proizvodnju električne energije ili transport goriva. Međutim, ova praksa još nije raširena u Rusiji.
  • Održavanje ekosustava ribnjaka zbog zasićenja vode kisikom. U stajaćoj vodi, pod utjecajem sunčeve svjetlosti, anaerobne bakterije počinju se aktivno razmnožavati. Kao rezultat toga, rezervoar se pretvara u blatnu močvaru neugodan miris. Također, zbog nedovoljne koncentracije kisika u vodi dolazi do uginuća riba i drugih korisnih organizama.

Postoje 2 glavne vrste zasićenja tekućina kisikom: pod pritiskom i bez pritiska.

Prozračivanje pod pritiskom

Pribor za puhalo ili kompresor potisnut zrak kroz cijev koja doseže otprilike polovicu visine stupca za prozračivanje, odnosno oksidacijskog spremnika. Protok mjehurića zraka oksidira strane tvari otopljene u vodi, a također uklanja plinove otopljene u vodi (sumporovodik, metan, ugljični dioksid i drugi). Ovi se plinovi uklanjaju kroz zračni ventil koji se nalazi na vrhu kolone.

Iz kolone voda teče u filter za punjenje, gdje se neutraliziraju nečistoće oksidirane zrakom.

Kao rezultat toga, nestaje neugodan okus i miris vode.

Riža. 1. Sustav za prozračivanje pod pritiskom (stupac za prozračivanje).

Prednosti:

  • Kompaktna veličina ugradnje.
  • Nema potrebe za crpnom jedinicom za opskrbu vodom potrošača.
  • Učinkovito uklanjanje plinova otopljenih u vodi.

Gravitacija ili otvorena aeracija

Za prozračivanje bez pritiska koristi se oksidacijski spremnik sa sustavom prekida mlaza. Razina vode u spremniku regulirana je senzorom razine koji šalje signal solenoidni ventil. Ovaj ventil zatvara ili otvara cijev kroz koju se voda dovodi u spremnik.

Zrak se dovodi u vodeni stup pomoću niskotlačnog kompresora ili puhala kroz cijev koja završava u aeratoru s finim mjehurićima. Prolazeći kroz njega, zrak stvara mnogo malih mjehurića, koji zasićuju vodu kisikom i oksidiraju nečistoće željeza i mangana.

Oksidi, kao iu prethodnom slučaju, uklanjaju se u filteru u koji se dovodi voda pumpna jedinica iz spremnika za oksidaciju.

Riža. 2. Gravitacijski sustav prozračivanja

Prednosti:

  • Zbog produljene interakcije vode s strujanjem zraka u spremniku, više onečišćenja se oksidira.
  • Omogućuje vam stvaranje opskrbe vodom u slučaju nestanka struje, što je posebno važno za privatne kuće gdje su mogući prekidi u opskrbi vodom.
  • Prikladno za kuće s niskim pritiskom vode.

Glavni nedostatak je što proces traje dosta vremena.

Puhala za prozračivanje vode: zahtjevi i cijena

Puhalo mora imati kombinaciju sljedećih svojstava kako bi prozračivanje bilo učinkovito:

  • osigurati visoku učinkovitost s niskim padom tlaka;
  • nemojte zagađivati ​​dovedeni zrak uljnim parama;
  • Dugo vrijeme raditi bez prestanka;
  • Puhalo za prozračivanje mora trošiti što je moguće manje energije, inače će trošak procesa biti vrlo visok.

Sve ove zahtjeve najbolje ispunjavaju vrtložna puhala za prozračivanje - dinamički strojevi koji su sposobni osigurati strujanje čistog zraka bez pulsiranja tlaka kapaciteta do 2200 m3/h i nadpritisak do 1040 mbar. Također se mogu nazvati vrtložni ventilatori, ili vrtložni ventilatori. vakuumske pumpe, zahvaljujući svojoj svestranosti.

Ako je potrebno prozračiti velike količine, na primjer, ribnjaci za industrijski uzgoj ribe ili velika postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, možda će biti potrebni puhači većeg kapaciteta. Ovu nišu zauzimaju rotacijske puhalice za prozračivanje tipa Roots, koje stvaraju protok zraka do 9771 m 3 /h.

Za sustave malog volumena, kao što su stupovi za prozračivanje, umjesto vrtložnog puhala može se koristiti suhi kompresor za prozračivanje vode s rotirajućim lopaticama, kao što je Becker ili VARP Rigel. Njihova produktivnost je ograničena na 500 m 3 / h, ali višak tlaka je do 2200 mBar.

Puhalo za prozračivanje vode odabire se na temelju zahtjeva tehnološki proces, ali ako je cijena kritična, onda prije svega obratite pozornost na vrtložne plinske puhače VARP Alpha. Općenito, najpristupačniju cijenu imaju vortex puhala, zatim lopatna rotorna, a najskuplja, ali i najsnažnija su rotacijska puhala.

Vrtložna puhala za prozračivanje

Vrtložne puhalice, kojima je prozračivanje jedna od glavnih primjena, predstavljene su u širokom rasponu standardnih veličina i imaju širok raspon cijena, što vam omogućuje da odaberete najučinkovitiji stroj posebno za svoj zadatak.

Puhala za prozračivanje vode, koja se mogu kupiti u našem katalogu, predstavljena su sljedećim markama.

VARP

Ovo je novi brend na ruskom tržištu, koji je zastupljen širokim asortiman modela vortex puhala koja zadovoljavaju sve suvremene zahtjeve za strojeve ove vrste. Glavne prednosti VARP plinskih puhala:

  • razumna cijena uz visoku kvalitetu proizvodnje i montaže;
  • izdržljivost, zahvaljujući upotrebi originalnih SKF i NSK ležajeva, radni vijek od više od 20 tisuća sati neprekidnog rada;
  • visoka pouzdanost osigurana je upotrebom aluminijske legure visoke čvrstoće i jednostavnog dizajna;
  • izvrsne performanse zahvaljujući modernim metodama oblikovati.

Ako tražite standardni puhač za prozračivanje vode kao što je ribnjak, onda nemojte tražiti dalje od serije Alpha. Mogu osigurati visok protok zraka uz mali pad tlaka. Produktivnost im je do 2050 m3/h, a nadtlak do 670 mBar.

Za duboka jezerca ili male posude bolje bi odgovaralo Beta serija, koja osigurava visoki pad tlaka do 1040 mbar s niskom produktivnošću do 170 m 3 / h.

Za industrijske primjene kao što su postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ili velika ribarstvo, trebate snažno puhalo za prozračivanje vode serije Gamma. Omogućuje veliki protok zraka do 750 m 3 /h pri pretlaku do 1020 mBar.

Busch Samos

Visokoučinkoviti njemački puhači koji se često koriste za prozračivanje vode u velikim rezervoarima i postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda. Njihova produktivnost je do 2640 m 3 /h, a pad tlaka u kompresorskom načinu rada do 500 mBar.

Prednosti Busch superpunjača:

  • Koriste se štedljivi motori, što smanjuje potrošnju energije. To posebno vrijedi za industrijske objekte za pročišćavanje, budući da prozračivanje zahtijeva veliku potrošnju energije.
  • Kvaliteta njemačke opreme po niskoj cijeni, budući da je Busch odredio posebne cijene za Rusiju.
  • Mogu raditi dugo bez prestanka i ne zahtijevaju održavanje.
  • Jednostavna montaža u vodoravnom ili okomitom položaju.

SEKO BL

SEKO puhala ekonomske klase zadovoljavaju moderne zahtjeve za vortex puhala. Pristupačna cijena u kombinaciji s pouzdanošću i visokom kvalitetom uređaja. Oni također mogu prozračiti vodene površine, pružajući izvrsne protok zraka s kapacitetom do 1110 m 3 / h pri padu tlaka do 650 mBar, a imaju niz prednosti:

  • Opremljen bipolarnim elektromotorima, koji omogućuju dugotrajan rad bez prekida.
  • Širok postava omogućuje vam da odaberete puhalo i perlatore s optimalnim parametrima i ne preplaćujete za snažnije puhače ako vam nisu potrebni.
  • Minimalna buka i vibracije, zahvaljujući ugrađenim prigušivačima i nedostatku neuravnoteženosti.

FPZ SCL

Talijanski visokotlačni puhači FPZ SCL stvaraju maksimalni pad tlaka od 650 mBara i dostupni su u modelima kapaciteta do 1022 m 3 /h i snage do 22 kW. Ovaj puhač je odličan za prozračivanje malih ribnjaka do velikih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Glavne prednosti:

  • Koriste se samo originalni SKF i NSK ležajevi koji osiguravaju najmanje 25 tisuća sati neprekidnog rada.
  • Niska potrošnja energije zahvaljujući korištenju visokoučinkovitih talijanskih električnih motora Bonora Motori.
  • Još veće uštede energije omogućene su kontrolom frekvencije do 70 Hz, što vam omogućuje fino podešavanje performansi prema određenim parametrima.
  • Dugotrajan rad moguć je zahvaljujući ugrađenoj zaštiti motora od pregrijavanja.

Becker SV

Još jedna marka vrtložnih plinskih puhala, koji se proizvode i sastavljaju u Njemačkoj. Oni stvaraju pad tlaka do 865 mbar i osiguravaju kontinuirani protok zraka s kapacitetom do 1050 m 3 / h i snagom do 15 kW.

Becker puhala služe za prozračivanje – pročišćavanje i oksigenaciju vode u ribnjacima i spremnicima pročistača otpadnih voda, a iako im je cijena viša od npr. VARP ili SEKO, stekli su izvrsnu reputaciju i vrlo su popularni u Rusiji.

Prednosti:

  • Ekonomična potrošnja energije, što je najvažnije za strojeve visokih performansi.
  • Potpuno bez ulja zahvaljujući upotrebi nepodmazanih ležajeva.
  • Proizvođači jamče dug radni vijek - najmanje tri godine neprekidnog rada.
  • Korištenje ugrađenog sustava za kontrolu brzine rotora povećava učinkovitost, produljuje životni vijek i omogućuje podešavanje produktivnosti do optimalna vrijednost svaki konkretan zadatak.

Rotacijske puhalice za prozračivanje

Vrtložno puhalo nije jedino puhalo pogodno za prozračivanje vode - za spremnik za prozračivanje velikog volumena ima smisla kupiti Roots plinsko puhalo visokih performansi.

Naš katalog predstavlja 2 opcije za rotacijske puhače:

  • VARP Altair osigurava protok plina s kapacitetom do 7548 m 3 /h i nadtlakom do 980 mBar.
  • LUTOS DT rade s kapacitetom do 9771 m 3 /h i stvaraju pad tlaka do 1000 mbar.

Ovi strojevi su bolji od vortex strojeva, ali su skuplji. Imaju sva svojstva potrebna za uređaje jedinice za prozračivanje objekti za tretman:

  1. Ekološki prihvatljivost: ne zagađuju ubrizgani plin uljnim parama, budući da je protočni dio pouzdano izoliran od kućišta radilice pomoću dinamičke labirintske brtve.
  2. Niska razina buke i vibracija.
  3. Visoka efikasnost.
  4. Pouzdanost i stabilan rad.
  5. Radni vijek od najmanje 100 tisuća sati.
  6. Rotori su pažljivo balansirani, što im omogućuje rotaciju velika brzina i pružaju visoke performanse u maloj veličini.
  7. Može raditi dugo vremena bez pauze.

Puhala za prozračivanje otpadnih voda

Puhala za prozračivanje predstavljena su u širokom rasponu veličina, pa kako biste kupili odgovarajući model, trebali biste zapamtiti da je glavna svrha prozračivanja otpadnih voda opskrba aerobnih mikroorganizama koji tvore mulj, potrebna količina kisik. Kao i pružanje miješanja za stvaranje uvjeta za interakciju bakterija s organskom tvari.

Prozračivanje otpadnih voda čini 50..90% ukupne energije koju troše postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Radi se o energetski vrlo intenzivnom procesu, pa se električni puhači za prozračivanje biraju prema optimalnim radnim uvjetima.

Kako se pročišćavaju otpadne vode?

Postoje mnoge mogućnosti za sustave za pročišćavanje otpadnih voda. Puhala se koriste u aerobnim sustavima čišćenja za opskrbu kisikom aerobnih bakterija koje obrađuju organske kontaminante. Da bismo razumjeli kako se odvija proces pročišćavanja, razmotrimo sustav biopročišćavanja s membranskom jedinicom.

Riža. 3. Sustav biološke obrade otpadnih voda s membranskim blokom

Prvo, otpadna voda ulazi u uređaj za mehaničku obradu, na primjer, zamke za pijesak ili posebne mreže.

Nakon toga ulaze u homogenizator, u kojem se aktivno miješaju otpadne vode drugačiji sastav, a zatim se pumpama za tekućinu premještaju u sustav za biotretman. Ovaj sustav sastoji se od denitrifikatora i aeracijskog spremnika-nitrifikatora.

Denitrifikator je postavljen na anoksični način rada – u vodi nema otopljenog kisika, ali ima kemijski vezanog kisika u obliku nitrita i nitrata. Aktivni mulj (AS) oksidira organske zagađivače sadržane u otpadnoj vodi u plinovite okside i molekularni dušik. Kako bi se spriječilo taloženje mulja na dnu, u anoksičnu zonu ugrađena je miješalica.

Aeracijski spremnik je važan dio sustava za pročišćavanje, u kojem se odvija proces biološke obrade. U većini slučajeva, to je spremnik s jednom ili više komora pravokutni presjek od betona sa hidroizolacijski premaz kroz koje prolaze otpadne vode. Kontaminirana tekućina se neprestano miješa s aktivnim muljem (kolonije korisnih aerobnih mikroorganizama, bakterija i protozoa), a strujanje zraka se utiskuje u spremnik. Zasićuje vodu kisikom, osiguravajući vitalnu aktivnost korisnih mikroorganizama, a također održava mulj u suspenziji. Kompresori ili puhala dovode komprimirani zrak kroz vodeni stupac kako bi ga zasitili kisikom kroz perlatore s finim mjehurićima koji se nalaze na dnu spremnika za prozračivanje.

Kompresori ili puhala dovode komprimirani zrak kroz vodeni stupac kako bi ga zasitili kisikom kroz perlatore s finim mjehurićima koji se nalaze na dnu spremnika za prozračivanje.

Za oksidaciju organskih tvari i osiguranje nitrifikacije, koncentracija kisika otopljenog u vodi treba biti reda veličine 2..3 g/m 3, a koncentracija AI reda 4..10 g/m 3.

U ovoj verziji sustava za pročišćavanje, umjesto sekundarnog taložnika, blok fino poroznih membrana ugrađen je u aeracijski spremnik-nitrifikator, u kojem dolazi do odvajanja čista voda i AI.

Filtrirana voda (permeat) pumpa se u spremnik sa čista voda, odakle se prenosi u sustav ultraljubičaste dezinfekcije, nakon čega se isporučuje potrošaču.

Odvojeni aktivni mulj iz nitrifikatora pumpa se u denitrifikator. Za uklanjanje fosfora, otopina željezovog klorida dovodi se u pokretnu struju AI. Zahvaljujući kruženju AI, njegova koncentracija se održava u zoni biološke obrade.

Proračun puhala za prozračivanje (spremnik za prozračivanje). Kako definirati produktivnost?

Proces prozračivanja odvija se u aerobnoj zoni, tako da zapravo rješavamo problem kako odabrati puhalo za spremnik za prozračivanje.

Voda iz kanalizacije teče u spremnike za prozračivanje, gdje mora biti zasićena dovoljnom količinom kisika za oksidaciju organskih tvari.

Posljedično, možete odabrati puhalo prema veličini spremnika, znajući dimenzije sustava za pročišćavanje vode, biokemijsku potrošnju kisika (BPK) otpadne vode i njihov prosječni dnevni protok, možete odrediti potrebnu volumetrijsku brzinu protoka i zraka tlak koji će se dovoditi u spremnik za prozračivanje.

Specifična potrošnja zraka potrebna za prozračivanje:

q prozračivanje =2 L a/kh (m 3 zraka/m 3 otpadne vode),

h , m - radna dubina spremnika za prozračivanje - dubina do koje je aerator uronjen;

L a , kg/m 3 - BPK otpadne vode koja se dovodi u spremnik za prozračivanje (0,002..0,003 kg/m 3 za gore opisani sustav);

k , kg/m 4 - koeficijent iskorištenja zraka, koji ovisi o omjeru površina aeratora i aeracijskog spremnika te o omjeru između dubine i širine aeracijskog spremnika. Na primjer, kada se zrak pumpa kroz perforirane cijevi, to je samo 0,006 kg/m 4 , a kada se koristi učinkovitiji sustav poroznih ploča, to je 2 puta više od 0,012 kg/m 4 .

Protok zraka koji kompresor mora dovesti do spremnika za prozračivanje jednak je:

Q =q a eracija Q w(m 3 / h),

Gdje Q w, m 3 / h - prosječni dnevni protok otpadnih voda. Ako vam ovaj parametar nije poznat, tada se u prvoj aproksimaciji može procijeniti poznavanjem radnog volumena spremnika za prozračivanje V rob / t 1 sat = Q w(m 3 / h).

Veličina protoka Q te će se utvrditi učinak puhala. Da bi se osigurao određeni protok, nekoliko puhala kapaciteta od Q ja, radeći paralelno.

Kako odabrati puhalo za aeracijske spremnike na temelju tlaka?

Potreban tlak određuje se na temelju dubine spremnika za prozračivanje:

p=p atm + Δ p+ Δ p g (mbar) ,

p atm - atmosferski tlak približno jednak 1000 mbar;

Δ p= Δ str t+ Δ str a(mbar), gdje Δ str t- gubitak tlaka kada se protok zraka kreće od ispusne cijevi puhala do izlaza perlatora. Geometriju zračnih kanala treba odabrati tako da ta vrijednost ne prelazi 30..35 mBar. Δ str a- gubitke tlaka u aeratorima koji ovise o konkretnom modelu i dati su u prilogu tehnička dokumentacija, oko 15..30 mbar);

p g =ρgh - tlak sloja vode u spremniku za prozračivanje, gdje ρ - gustoća tekućine, g - ubrzanje sile teže.

Najčešće je dubina aeracijskih spremnika od 1 do 7 m, stoga je potreban nadtlak 100..800 mBar, što se dobro uklapa u raspon tlaka koji stvaraju vrtložni i rotacijski plinski puhači.

Poznavanje vrijednosti izvedbe Q ja i pritisak str , pomoću kalkulatora na stranici možete odabrati puhala za prozračivanje vode prema radnoj točki