May 13, 2025

Sådan vælger du den rigtige pumpe til spildevandsbehandling

Læg en besked

Almindeligt anvendte pumpetyper og egenskaber i spildevandsbehandlingsanlæg

 

centrifugal pump

Centrifugalpumpe

Centrifugalpumpe er en af ​​de mest anvendte pumpetyper i spildevandsbehandlingsanlæg. Dens arbejdsprincip er baseret på centrifugalkraften genereret af den højhastighedsrotation af pumpehjulet, som gør det muligt for væsken at opnå energi og opnå transport. Centrifugalpumper har egenskaberne ved stor strømningshastighed og relativt stabilt hoved, relativt enkel struktur, let drift og vedligeholdelse. I spildevandsløftpumpe-stationer kan centrifugalpumper løfte spildevand fra lavt væskeniveau til efterfølgende behandlingsenheder for at imødekomme behovene i kontinuerlig og stor flow-spildevandstransport. Imidlertid har centrifugalpumper relativt høje krav til mediet. Hvis der er en masse urenheder eller partikler i spildevandet, kan det få skovlhjulet til at bære og tilstoppe, hvilket påvirker den normale drift af pumpen.

sewage pump

Nedsænkbar spildevand

Nedsænkbar spildevandspumpe integrerer motorisk og pumpe krop og kan direkte nedsænkes i spildevand til arbejde. Dens største fordel er, at det er let at installere, ikke kræver et specielt pumpeværelse og indtager et lille område, som er især velegnet til spildevandsbehandlingsanlæg med begrænset plads. I vandindløbspumprummet, vandopsamlingen godt og andre placeringer af spildevandsbehandlingsanlægget kan den nedsænkbare spildevand effektivt løfte spildevandet til det næste led i behandlingsprocessen. På grund af sit hårde arbejdsmiljø har det ekstremt høje krav til forseglingens ydeevne og korrosionsmodstand af motoren, og den skal inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt for at forhindre motoren i at kortslippe på grund af vandindstrømning eller korrosionsskade på pumpekroppen.

 

screw pump

Skruepumpe

Skruepumpen er en positiv forskydningspumpe, der kan opnå suget og udladningen af ​​mediet gennem meshing og rotation af skruen. Dets bemærkelsesværdige træk er, at det kan transportere medier med høj viskositet, der indeholder faste partikler, og det fungerer godt i slamtransport. I slambehandlingsprocessen for spildevandsbehandlingsanlæg kan skruepumper transportere slam fra slamtanke til afvandingsudstyr eller andre behandlingsenheder for at sikre kontinuiteten i slambehandlingsprocessen. Skruepumper kører glat og har lav støj, men på grund af deres komplekse struktur og høje fremstilling af præcisionskrav er de relativt dyre og har høje vedligeholdelsesomkostninger. Derudover er der visse begrænsninger på partikelstørrelsen og hårdheden af ​​transportmediet.

 

metering pump

Målepumper

Målingspumper bruges hovedsageligt til at tilføje forskellige kemiske midler til spildevand, såsom flokkulanter, desinfektionsmidler osv., Og kræver præcise flowkontrolfunktioner. Almindeligt anvendte målepumper inkluderer mekaniske membranpumper og elektromagnetiske membranpumper, som nøjagtigt kontrollerer mængden af ​​middel tilsat ved at justere slagtilfælde eller hyppighed for at sikre nøjagtigheden og stabiliteten af ​​kemiske reaktioner under spildevandsbehandling. Målingspumper har gode tætningsegenskaber og kan forhindre miljøforurening forårsaget af lækage af agenter, men strømningshastigheden er relativt lille og er ikke egnet til transport af store strømningsmedier.

Nøglefaktorer, der skal overvejes ved valg af vandpumpe

 

(I) Strømningshastighed og hovedkrav

1. Bestemmelse af strømningshastighed: Flowhastighed er en af ​​de vigtige parametre for valg af vandpumpe. For vandindløbsløftpumpen på spildevandsrensningsanlægget på grund af usikkerheden og tidsperioden for spildevandsstrømningshastighed kan den højeste punktstrømningshastighed ikke bruges som udvælgelsesbasis alene, ellers vil det medføre, at det meste af driftstiden afviger fra højeffektiv zone, øger energiforbruget og udstyrets slid. Generelt kan ca. 1,2 gange den gennemsnitlige strømningshastighed tages som udvælgelsesstrømningshastigheden for at afbalancere driftseffektiviteten og udstyrets kapacitet. For vandpumper i andre links, såsom slamreturpumper, kemiske tilsætningspumper osv., Skal den krævede strømningshastighed beregnes nøjagtigt i henhold til specifikke processkrav og faktiske driftsdata.

2. Hovedberegning: Bestemmelsen af ​​hovedet skal tage højde for flere faktorer. Den første er løfthøjden, dvs. den lodrette højdeforskel i spildevand fra sugeenden til udledningsenden; Det andet er hovedtabet af rørledningssystemet, inklusive modstandstabet undervejs og det lokale modstandstab. Modstandstabet undervejs er relateret til længden, diameteren, ruheden og væskestrømningshastigheden for rørledningen, og det lokale modstandstab er relateret til albuerne, ventilerne, reducere og andre rørbeslag i rørledningen. Derudover bør en bestemt sikkerhedsmargin overvejes, som generelt er 1. 05-1. 1 gange det normale krævede hoved for at tackle mulige ændringer i arbejdsvilkårene, men margenen bør ikke være for stor, ellers vil det forårsage energiaffald.

 

(Ii) Medium egenskaber

1. spildevandssammensætning: spildevandssammensætning er kompleks og kan indeholde forskellige organiske stoffer, uorganisk stof, suspenderet stof, mikroorganismer og ætsende stoffer. Til spildevand, der indeholder et stort antal faste partikler eller fibre, skal en vandpumpe med et anti-afklogging-design vælges, såsom en spildevandspumpe eller en skruepumpe med en stor kanalskovel; For spildevand med stærk korrosivitet skal der vælges en vandpumpe lavet af korrosionsbestandige materialer, såsom en pumpelegeme og pumpehjul lavet af rustfrit stål, teknisk plast osv. For at udvide udstyrets levetid.

2. Temperatur og viskositet: Hvis spildevandstemperaturen er høj, vil den påvirke pumpens ydelse og materialets fysiske egenskaber. Det er nødvendigt at vælge høj temperaturresistente tætningsmaterialer og smørematerialer for at sikre den normale drift af vandpumpen. For spildevand med høj viskositet reduceres effektiviteten af ​​almindelige centrifugalpumper meget. På dette tidspunkt er positive forskydningspumper såsom skruepumper mere egnede, fordi strømmen af ​​positive forskydningspumper er mindre påvirket af viskositet og kan stabilt transportere medier med høj viskositet.

 

(Iii) Installations- og driftsmiljø

1. Installationsrum: Stedets betingelser og strukturlayout af spildevandsrensningsanlægget begrænser installationsmetoden og type valg af vandpumpen. Hvis pladsen er begrænset, kan en nedsænkbar spildevandspumpe eller en lille lodret centrifugalpumpe være et bedre valg; I et stort pumperum med tilstrækkelig plads skal du overveje at installere en vandret centrifugalpumpe eller anden pumpetype, der optager et stort område, men har stabil ydelse.

2. Miljøforhold: såsom omgivelsestemperatur, fugtighed og tilstedeværelsen af ​​brandfarlige og eksplosive gasser. I miljøer med høj temperatur og høj luftfugtighed skal der rettes opmærksomheden på varmeafledning og fugtbesikker mål for vandpumpemotoren; I områder med brandfarlige og eksplosive gasser skal eksplosionssikre motorer og tilsvarende eksplosionssikre udstyr vælges for at sikre sikker drift.

 

(Iv) Energibesparelsesomkostninger

1. Energieffektivitetsniveau: Prioritet til vandpumper med høje energieffektivitetsniveauer, som kan udføre de samme transportopgaver med lavere energiforbrug under drift og kan reducere driftsomkostningerne markant i det lange løb. Med udviklingen af ​​energibesparende teknologi har nogle nye vandpumper anvendt højeffektiv og energibesparende pumpehjulsdesign, optimeret motorisk kontrolsystem osv., Som forbedrer energiforholdelseseffektiviteten i høj grad.

2. Vedligeholdelsesomkostninger: Vedligeholdelseskrav og omkostninger ved forskellige typer vandpumper varierer meget. Enkle-strukturerede centrifugalpumper er relativt lette at vedligeholde og har lave udskiftningsomkostninger til dele; Mens pumper med komplekse strukturer som skruepumper er vanskelige at vedligeholde, har lange vedligeholdelsescyklusser og har priser på høje dele. Når du vælger en pumpe, er det nødvendigt at overveje den oprindelige investering af udstyret og vedligeholdelsesomkostningerne i hele livscyklussen.

 

Specifikke trin og metoder til valg af vandpumpe

 

(I) indsamle og organisere grundlæggende data

1. procesparametre: Forstå processstrømmen af ​​spildevandsbehandlingsanlæg, designstrømmen af ​​hver behandlingsenhed, hovedkrav, vandkvalitetsegenskaber osv. I detaljer. Disse parametre er det centrale grundlag for valg af vandpumpe. I den aktiverede slambehandlingsproces skal strømmen af ​​slamreturpumpen f.eks. Bestemmes i henhold til slamreturforholdet og behandlingskapaciteten for luftningstanken.

2. stedforhold: Undersøg de rumlige dimensioner, jordbærende kapacitet, layout af indløbet og udløbsrørene, strømforsyningsbetingelser osv. På installationsstedet for vandpumpen for at sikre, at den valgte vandpumpe kan installeres jævnt og matche det eksisterende system.

 

(Ii) Foreløbig bestemmelse af pumpetype

Baseret på kravene til strømning, hoved og mellemstore egenskaber, kombineret med egenskaberne ved forskellige typer vandpumper, vælger foreløbigt den passende pumpetype. For eksempel, for forhold med stor strømning, lavt hoved og mindre faste partikler i spildevand, kan centrifugalpumper være det første valg; Til spildevandsløftning, der indeholder en stor mængde urenheder, er nedsænkelige spildevandspumper mere egnede; Og i slammet, der transporterer link, er skruepumper normalt det bedste valg.

 

(Iii) Beregning og verifikation af præstationsparametre

1. Beregn nøjagtigt flow og hoved: Baseret på de indsamlede basale data skal du bruge principperne for væskemekanik og relaterede formler til nøjagtigt at beregne strømmen og hovedet på den krævede vandpumpe. Beregn for eksempel hovedet gennem Bernoulli -ligningen under hensyntagen til ændringerne i kinetisk energi, potentielt energi og hovedtab; Beregn strømmen i henhold til kontinuitetsligningen for at sikre, at procesbehovene kan opfyldes under forskellige arbejdsforhold.

2. Kontroller kavitationsmarginen: Kavitationsmarginen er en vigtig indikator for at måle anti-kavitationsydelsen af ​​vandpumpen. Pumpens krævede kavitationsmargin skal være mindre end den effektive kavitationsmargin på enheden, ellers vil kavitation forekomme og skade pumpehjulet og pumpekroppen. Ved at beregne eller henvise til eksempeldataene for vandpumpen skal du kontrollere kavitationsmargenen for den valgte vandpumpe under faktiske arbejdsvilkår. Hvis det ikke opfylder kravene, kan der tages foranstaltninger, såsom at reducere pumpens installationshøjde, øge suge-rørdiameteren og vælge materialer med god anti-kaviteringsydelse for at løse den.

 

(Iv) Endelig bestemmelse af pumpemodel

Efter at have afsluttet beregningen og verifikationen af ​​præstationsparametre, skal du konsultere produktprøverne og tekniske oplysninger leveret af vandpumpeproducenten, og vælg pumpemodellen, der opfylder kravene til strømningshastighed, hoved, kavitationsmargin osv., Og hvis ydelseskurve er tættest på de faktiske arbejdsvilkår. På samme tid overvejer omfattende faktorer som brand omdømme, produktkvalitet, service efter salg, pris osv., Sammenlign flere muligheder og til sidst bestemme vandpumpemodellen med den bedste omkostningseffektivitet.

 

Send forespørgsel