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地址:江蘇省南通市通州區二甲工業園區離心風機在污水處理中的喘振機理
離心風機在污水處理中的喘振機理?傳統的誘導風機和軸流風機設備,一般都會有一個散熱器,來進行風機的散熱處理。而對于我們常用的屋頂風機來說,里面的散熱器與其他的各種零件相同,在工作中也會出現一系列的問題,下面跟隨風機廠一起來了解一下離心風機散熱器常見的兩種故障!常見問題之一是散熱器局部不熱,也就是說散熱器的內部氣體不能排出,起不到離心風機的散熱作用。這種情況的出現主要集中在下進下出的安裝方式上,氣體流通不順暢而導致的。解決方式為將排氣閥開啟,將散熱器內部氣體排出。單單這樣不行的話需要檢查系統是否壓差過小或流量過低。
另外一種屋頂風機的散熱器是里面會有水聲,表明內部有水份,這種主要集中在上進下出的安裝方式上,散熱器內部也同樣是有氣體不能排出。解決方式為將散熱器供水閥門關閉,將排氣閥開啟,將散熱器內部氣體排出。完成后再關閉排氣閥,將供水閥門開啟即可。如不能排除應檢查系統是否流量過低或系統循環水含氣量過大。
風機一般是由進氣口、螺旋形蝸殼、葉輪和出氣口構成,在其進行工作運行的過程中,主要是通過葉輪的高速旋轉使周邊氣體的流動速度增加,然后將機械能轉化為壓力能,葉輪的形狀、大小以及轉速都會很大程度上使風機的壓力及風機流量受到影響。
喘振現象在離心設備中出現的頻率較高,當離心風機發生喘振的情況下,離心風機的流量會不固定,這時向負載進行排氣,另一時刻從負載中進行吸氣,這時設備上已安裝的流量計和壓力表的指針出現幅度較大的左右擺動,并且還會伴有較為強烈的振動。導致管道和整個裝置都會出現振動。而系統產生的圍的管阻過大則是引發喘振的外部因素。在葉輪中存在氣流沖角變大而導致葉輪旋轉脫離是引發喘振的內部因素。
從目前來看,為了使風機在污水處理的過程中防止喘振現象出現,應該從兩個方面進行著手。其一,離心風機出現的喘振可以通過控制系統來進行診斷和預防。
例如,國內相關研究人員曾提出通過對神經網絡信息技術為基礎的離心風機喘振智能化診斷的方法,這種方法可以對離心風機產生的喘振進行診斷,并對其進行預防;其二,由于風機自身結構方面的特性也是影響離心風機出現喘振的重要因素,因此改變其特性能夠使風機的喘振發生率得以降低,例如,近年來相關研究人員研制出的軸向進氣預旋調節器,此調節器多用于風機前,能夠使風機的機能得到增加。即使有些污水處理廠的風機裝置中加裝喘振設備以及針對喘振所設置的停機功能,但是喘振停機會引發UCT生物池出現曝氣和停止,這對UCT的硝化反應的總體進度以及相關技術的正常運行產生很大的影響,從而導致出水后的水質排放不能夠達到相應的標準,使生產管理以及污水處理廠的運行造成了非常大的影響。
風機廠為大家介紹的離心風機散熱器常見的兩種故障,離心風機在污水處理中的喘振機理該如何去維修了,希望大家在以后遇見這種問題,以及還有哪些疑問可直接與風機設備廠商客服聯系。