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  泥水分离不开主要是絮凝剂选型或许用量不对,假如是洗砂污泥或许有机质含量高的污泥,要选用离子度高的阳离子絮凝剂。特别是泥水分离不好,滤水污浊,肯定是絮凝剂原因。假如分离好还不脱水,可能是脱水机滤布有问题。要仔细检查污泥脱水设备了。

泥水分离不了的原因许多:

1、可能是絮凝剂用量有问题,用量过大会出现上述现象。
2、污泥浓度不行,可以测一下上机泥浓度。
3、可能是污泥脱水机设备问题,检查下滤布通透性。
4、很大原因还有冲洗水的问题。



带式压滤机在实际工程应用中所涉及的主要技术经济指标有:①处理能力,②泥饼含水率,③化学药剂投加量,④动力消耗,⑤冲洗水耗量,⑥带张力,⑦有效带宽,⑧滤带运行速度,⑨气源压力等主要指标,其中处理能力是评价带式压滤机综合性能的首要指标。影响带式压滤机处理能力的因素很多,但主要体现在重力脱水区、压榨区及其滤带运行速度、滤带张力、辊径(大小、包角和中心距)、滤带(透气量)选择、加药调理效果等方面,也是带式压滤机结构设计、生产制造等质量的综合体现。所以了解带式压滤机处理能力的计算方法对带式压滤机的优化设计、运行参数的选择、合理投加药剂量等选择具有一定的指导意义。
带式压滤机处理能力的计算
1带式压滤机处理能力的一种计算方法以带式压滤机产出湿泥饼厚度为主要计算参数,根据算出的湿泥饼产量,再计算出进料量(即处理能力),其计算公式如下:Q湿泥饼=B·ξ·δ·v·s·γ·β
式中:Q湿泥饼——湿泥饼产出量t/hB——滤带宽度mξ——滤带宽度利用系数,一般取0.85~0.9δ——湿泥饼厚度m,一般取6~10mm(0.006~0.01m)v——压滤带带实际工作速度m/min ,一般取3~6m/mins——单位时间60min/hγ——湿泥饼比重t/m3,一般取1.03 t/m3β——固相回收率,一般取≥95%Q进料量=(湿泥饼含固率/进料含固率)×Q湿泥饼(t/h)从以上计算公式可以看出,该计算方法是以带式压滤机产出湿泥饼厚度为主要计算参数,而湿泥饼厚度的形成一方面与带式压滤机的运行参数如滤带运行速度、过滤压力有很大关系;另一方面还与污泥的性质如固体浓度、粘度、加药调理后污泥的比阻等也有很大关系;湿泥饼厚度的形成关键还取决于压滤机的结构设计如浓缩段的长度、浓缩段的容量、压滤时间和压滤周期、滤带透气量的选择等。计算公式中Q湿泥饼与湿泥饼厚度δ成线性关系,湿泥饼厚度选择范围3~10mm,并且许多带式压滤机实际运行中形成的湿泥饼的厚度在滤带宽度范围内也不均匀。所以笔者认为,该种计算方法没有与浓缩段、压榨段的主要技术参数及污泥的主要性质参数相结合,没有反映出污泥加药调理效果、压滤机结构参数设计、运行参数的变化等因素对带式压滤机处理能力的影响,且计算出的Q湿泥饼数值范围较大,一般适用于带式压滤机的设计选型,对带式压滤机的优化结构设计、指导运行等意义不大。2.2带式压滤机处理能力的另一种计算方法:城市污水和工业废水的污泥脱水系统,在污泥脱水前都需对污泥进行加药调理。加药调理的目的是改善污泥的脱水性能,降低污泥中水的亲和力,降低污泥的过滤比阻抗值(即滤饼的阻力)r和毛细管吸水时间CST。过滤开始时,滤液必须克服过滤介质(滤带)的阻力,当滤饼逐渐形成后,还必须克服滤饼本身的阻力,属滤饼过滤的基本形式。可利用根据液体通过滤渣层流动的基本原理推导出的卡门(Carman)过滤基本方程来进行过滤产率(即处理能力)的计算。根据卡门过滤基本方程:(1)式中:V——滤液体积m3t——过滤时间sP——过滤压力PaA——过滤面积m2μ——滤液的动力粘度Pa·sω——滤过单位体积滤液在过滤介质上截留的干固体重量kg/m3r——比阻m/kg,即滤饼的阻力,定义为单位过滤面积上单位干重滤饼所具有的阻力Rf——过滤介质的阻抗1/m2由ω的定义可写出下式:(2)式中:Q0——进污泥量(处理量)m3Qf——滤液量m3Ck——滤饼中固体物质浓度kg/ m3根据液相平衡关系:Q0= Qf + Qk根据固相平衡关系:Q0C0= QfCf+ QkCk得:(3)式中:C0——进原污泥中固体物质浓度g/LCf——滤液中固体物质浓度g/L,污泥脱水系统一般要求固体回收率≥95%,Cf数值很小,实际计算时可取Cf =0Qk——滤饼量L根据过滤产率的定义:单位时间内单位过滤面积上产生的滤饼干重量kg/(m2·s)或kg/(m2·h)。为计算方便,暂设过滤介质的阻抗Rf=0,则卡门过滤基本方程(1)式变为:即(4)设滤饼干重为W,则W=ωV,V=W/ω代入(4)整理得:
即:带式压滤机处理量L(以绝干污泥量计,即滤饼干重)为:(kg/m2.s)(5)(5)式即为带式压滤机处理能力的另一种计算公式。对于城市污水厂污泥脱水系统,污泥经加药调理后,污泥的比阻r控制在(1~4)×1012m/kg(实验室就是通过测定r值确定较经济的加药量),其中对于带式压滤机,实验室一般通过加药调理后污泥的比阻抗r在(1~3)×1012 m/kg(离心脱水r=(2~4)×1012 m/kg)。按环境温度20℃时,污泥的运动粘度μ=0.001Pa·s。利用(5)式计算时,对于带式压滤一体机应分两部分计算:浓缩段和压榨段。浓缩段属重力过滤脱水,过滤压力P按进入浓缩段污泥槽中污泥的高度(平均厚度,1mm=9.5Pa)计算,浓度C0为进泥浓度,Ck出浓缩段污泥浓度,一般可按为8~10%(通过浓缩段重力脱水后,污泥基本失去流动性时浓度)。过滤时间t按浓缩段长度与滤带行走速度求得。对于压榨段,压力P通过滤带张力、压榨滚与滤带接触面积计算,进入压榨段的浓度C0即为出浓缩段污泥浓度(8~10%),Ck即滤饼浓度(25%~20%),压滤时间t=m/T,m=ts/T(即t=ts/T2),ts为实际压滤时间(压榨段滤带与压榨滚接触长度、压榨段滤带运行速度求得),T为压滤周期(压榨段运行时间)。浓缩段与压榨段的处理量的和即为带式压滤机的处理量。因在计算中未考虑过滤介质滤带的阻抗Rf,而滤带的阻抗Rf与滤带的材质、通气量[一般选8000~10000m3/(h·m2)]等有关,所以*终的处理量应是上述计算的处理量乘以一个系数K(K一般取0.9~0.95)即为带式压滤机的处理量。3、结论第二种计算方法较一种计算方法虽为复杂,但该计算方法中包含了带式压滤机结构设计参数,污泥性质参数,运行参数等对处理量的影响,对优化带式压滤机的结构设计,合理投加药剂量、运行参数的选择对提高带式压滤机的处理量具有一定的指导意义。并通过实例计算,浓缩段的处理量对带式压滤机处理能力起主要作用。




  带式压滤机的维护:

  (1)始终检查带式压滤机滤板的密封表面,以确保其明亮清洁,检查滤布是否折叠,并确保其平整无损。

  (2)液压系统的维护主要是检查和保持油箱液面及液压元件各接口的密封性,并确保液压油的清洁度。

  (3)如果长时间不使用皮带压滤机设备,则应清洁滤板,并清洁和干燥滤布。

  (4)跟踪带式压滤机的运行情况,记录设备的运行情况和出现的问题,并及时修复设备的缺陷。

  (5)坚持各配套部件的清洁度,并添加适量的润滑油以保证其润滑性能。

  (6)对于带式压滤机的电气控制系统,应暂停绝缘测试和运行可靠性测试。 一旦发现不灵活或精度差的组件,应及时停止维修或更换。



 由压滤机过滤器滤板引起。 过滤器含有坚硬,笨重的固体颗粒,这也会导致压滤机容易破碎。 在过滤过程中,这种硬的和体积的固体颗粒将在腔室中积聚。 当存在更多的固体颗粒时,各种硬颗粒将堆积在一起,并且压滤机将自动供应滤板。 挤压滤饼的力,我们都知道力是相互的,加上过滤室中硬颗粒的不均匀分布,这也会使滤压滤板容易损坏。

 压滤机损坏,导致滤板上的力不均匀,压滤机本身的压力压碎滤板。 这里提到的损坏是在压滤机的使用过程中,滤板不经意地使滤板的压力,滤板边缘的不均匀性或高度以及凸台的高度或直接磨损变形 边缘。 这些损坏的滤板不容易看到。 如果这种具有未损坏形状的滤板与其他滤板一起使用,则该装置在压滤机的操作期间提供了大的滤板。 压力和时间也很长,这将不可避免地造成大量其他滤板或长期损坏。

压滤机滤板减速。 到底是怎么回事? 当工作人员检查压滤机的工作状态时,滤板很可能会减速。 移动较慢的原因主要是由于以下原因,解决方案也在以下介绍中给出供您参考。 事故现象:与正常操作相比,压滤机滤板行走缓慢甚至脱落。

故障分析:原因可能是导杆上有太多油渍和污渍。 导杆和接触部分之间的摩擦过大。 液压单元的液压回路不正常。

解决方案:及时清洁导向杆并涂抹黄油以确保其润滑性。 应该注意的是,严禁在导杆上涂抹稀油,因为薄油很容易掉落,下边很滑。 在这里操作和大修的人员很容易摔倒,造成人身伤害事故。

检查油路是否有任何挤压或堵塞,以确保油路畅通。 作为固液分离装置,压滤机在工业生产中具有悠久的历史。 它具有良好的分离效果和广泛的适应性,特别适用于粘性物料的分离,具有特殊的优越性。

压滤机是一种间隔式固液分离装置,由滤板,滤框(板框式)或滤板(箱型)组成,形成滤室。 在进料泵的压力下,使用液体材料。 将其送入每个过滤室,通过滤布过滤分离固体和液体。 广泛应用于化工,染料,石油,陶瓷,制药,制糖,食品,淀粉,制糖,涂料,煤浆,冶金及污水处理等各个行业。 产品规格为380,520,710,800,920,1000,1250,1500,1600,2000。过滤面积为0.5m2至2000m2。 滤板的结构有板框式,箱式和膜片镇流器型; 热温度为-20°C-120°C,滤液流出模式有明显的流动,暗流,可水洗和不可洗涤; 按压方法是:手动按压,机械压缩,液压压缩,自动压力保持,自动拉板。 过滤压力范围为0.2Mpa至2.0Mpa,板框架材料为铸铁,增强聚丙烯,玻璃纤维耐高温聚丙烯,铝合金,不锈钢等。




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