• 凯米尼尔絮凝剂搅拌机

    详细信息

     搅拌机类型:强力搅拌机  物料类型:液-液  适用物料:化学品  
     动力类型:电动  布局形式:立式  搅拌方式:自落式搅拌  
     每次处理量范围:出料1000-3000L  应用领域:水处理  品牌:凯米尼尔  
     型号:絮凝剂搅拌机  作业方式:循环作业式  搅拌鼓形状:梨型  
     装置方式:固定式  电机功率:0.25-7.5 kw 生产能力:1000 L 
     转速范围:140 r/min 料筒容量:10000 L  
    凯米尼尔絮凝剂搅拌机—原理
    完成絮凝过程的絮凝池(一般常称反应池)在净水处理中占有重要的地位。天然水中的悬浮物质及肢体物质的粒径非常细小。为去除这些物质通常借助于混凝的手段,也就是说在原水中加入适当的混凝剂,经过充分混和
    使胶体稳定性被坏(脱稳、并与混凝剂水介后的聚合物相吸附、使颗粒具有絮凝性能。而絮凝池的目的就是创造合适的水力条件使这种具有絮凝性能的颗粒在相互接触中聚集,以形成较大的絮凝体(絮粒)。因此:絮凝池设计是否确当,关系到絮凝的效果,而絮凝的效果又直接影响后续处理的沉淀效果。絮凝搅拌机是絮凝池机械搅拌的装置,它主要用于废水处理的搅拌过程。

    凯米尼尔絮凝剂搅拌机—反应过程
    对于不同的介质不同的化学反应过程:要求搅拌装置的结构和搅拌速度不同,根据不同的场合一般分为以下几种情况:1、液-液互溶系统的场合,一般采用低速搅拌就能足够完成,这种场合常用浆叶式搅拌装置。2、液-液互不相溶的场合,这种场合则需要强烈的上下翻滚,常用浆叶搅拌器,在釜体内加有一定形状的挡板,或采用推进式搅拌器。3、反应介质里有少量的固体且不易沉降时可采用比较缓和的搅拌,反之当反应介质或反应过程的生成物中固体较多,且容易沉降时必须采用强烈的上下的翻动的搅拌,这些搅拌均属于固-液相的搅拌系统。 

    凯米尼尔絮凝剂搅拌机—絮凝的工作原理 
    胶体的脱稳阶段是第一阶段,絮凝是第二阶段,而絮凝指胶体脱稳以后结成大颗粒絮体的阶段。第一阶段相当于给水处理中加药混合后的极短的一段时间,可能在一秒钟内,而絮凝则主要是在反应设备中完成的。这是水处理中常用的方法。

    凯米尼尔絮凝剂搅拌机—构成
    水处理中的搅拌设备,分成溶药搅拌,混合搅拌,絮凝搅拌。澄清池搅拌,消化池搅拌和水下搅拌六种类型。絮凝搅拌是水处理的重要方法之一或基本单元操作之一,而且往往是必不可少的。它在生活饮用水、工业用水、工业废水及生活污水的处理中都有广泛的应用。

    其中絮凝搅拌机分为:刚性连接搅拌机和弹性连接搅拌机。刚性连接搅拌机由:电动机、减速器、刚性联轴器、机座、轴承、搅拌轴、搅拌器。 搅拌设备的工作部分有搅拌器、搅拌轴和搅拌附件组成。 

    凯米尼尔絮凝剂搅拌机适应条件 
    絮凝搅拌机用于给水排水主力中混凝过程中的絮凝阶段。絮凝搅拌的作用是促使水中的胶体颗粒发生碰撞,吸附并逐渐结成一定大小的帆花,试绝大部分帆花截留在沉淀池内。 搅拌强度和搅拌时间是决定絮凝效果的关键。 絮凝池内搅拌强度(即搅拌速度梯度值G)应递减各档搅拌器桨叶中心处的线速度依次逐渐减慢,且要有足够的搅拌时间来完成絮凝过程。 絮凝搅拌机可满足絮凝规律的要求,使絮凝过程中各段具有不同的搅拌
    强度,可以适合水量和水温的变化,优点是水头损坏小,池体结构简单,外加能量组合方便。 絮凝搅拌机设置无级调速后可随水量,原水浊度和投药量的变化而调整搅拌强度,达到满意的絮凝效果,节约药剂的用量。 絮凝搅拌机根据搅拌轴的安装分式分为立式搅拌机和卧失搅拌机两种。卧式絮凝搅拌机的桨板接近池底旋转,一般絮凝池不存在积泥问题。 

    凯米尼尔絮凝剂搅拌机—工作过程
    要有足够的搅拌时间来完成絮凝过程。 絮凝搅拌机可满足絮凝规律的要求,使絮凝过程中各段具有不同的搅拌强度,可以适合水量和水温的变化,优点是水头损坏小,池体结构简单,外加能量组合方便。 絮凝搅拌机设置无级调速后可随水量,原水浊度和投药量的变化而调整搅拌强度,达到满意的絮凝效果,节约药剂的用量。 絮凝搅拌机根据搅拌轴的安装分式分为立式搅拌机和卧失搅拌机两种。卧式絮凝搅拌机的桨板接近池底旋转,一般絮凝池不存在积泥问题。 

    凯米尼尔絮凝剂搅拌机—目的
    絮凝的目的是使细小颗粒彼此聚集。除了颗粒具有絮凝能力外,还必须创造颗粒彼此接触,或者接近(达到颗粒吸附的作用范围以内)的机会。否则若保持颗粒间的相对位置不变,即使颗粒的絮凝性能极为良好,也无法聚集。可以通过三个途径,使颗粒达到彼此的接触,水分子的热力运动、颗粒的沉速差异和水体的流动。 所谓热力运动产生的颗粒碰撞,是由于水分子进行的杂乱而没有规则的运动(布朗运动),不断撞击附近的胶体颗粒,使颗粒也进行着杂乱而没有规则的运动,从而获得了颗粒彼此碰撞的机会。这种接触机会与温度有关,而与液体的流动无关。因而只要保持温度和时间的因素相同,热力运动造成的碰撞也是相同的。  至于沉速差异产生的颗粒碰撞,往往在沉淀池中有明显的作用。然而在絮凝池中由于其颗粒一般尚属细小,沉速不大,可以说差异所产生的碰撞作用在絮凝池中,不占统治地位可予忽略。
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