
Циклонный пескоотделитель XLC в основном используется в циклонных отстойниках на муниципальных очистных сооружениях. Это оборудование использует гидравлическое вихревое действие для эффективного отделения ила и органических веществ, что делает его идеальным решением для удаления песка.
Циклонный пескоотделитель XLC в основном используется в циклонных отстойниках на муниципальных очистных сооружениях. Это оборудование использует гидравлическое вихревое действие для эффективного отделения ила и органических веществ, что делает его идеальным решением для удаления песка.
Циклонный отстойник представляет собой круглый резервуар с коническим дном, оснащенный лопастным сепаратором. Сточные воды поступают по касательной, проходят поворот на 270° (по часовой стрелке, если смотреть сверху) и выходят через выходной канал. Используя скорость притока в качестве движущей силы, сточные воды движутся по касательной вдоль внутренней стенки круглого отстойника, создавая вихрь. Одновременно лопастное перемешивание вызывает как вихревое движение жидкости, так и осевое вихревое течение. Это ускоряет осаждение частиц песка в сточных водах, позволяя эффективно отделять органические вещества от песка. Кроме того, в конструкции используется принцип, согласно которому поперечное сечение водного потока уменьшается к центру, увеличивая скорость потока и создавая центростремительное ускорение нижнего водного потока. В результате осевший на дне резервуара песок транспортируется по спиральной траектории к центральному бункеру для песка. Органические вещества поднимаются к центру резервуара и удаляются вместе с потоком сточных вод. Осевший на дне песок поднимается подъемным механизмом в песководоотделитель для отделения. Очищенные сточные воды затем возвращаются в камеру фильтрации.
1. Данное оборудование обладает минимальной чувствительностью к колебаниям расхода воды, отличается компактной конструкцией, простотой эксплуатации и обслуживания, а также длительным сроком службы.
2. Существует два метода добычи песка: пневматическая добыча и добыча с помощью насоса. Пневматическая добыча дает относительно лучшие результаты, в то время как добыча с помощью насоса обеспечивает сравнительно более низкие эксплуатационные расходы.
3. Отличная производительность, с коэффициентом удаления более 85% для частиц размером более 0,2 мм.
4. Для очистных мощностей Q < 1080 м³/ч конструкция резервуара может быть изготовлена из стали; для Q ≥ 1080 м³/ч обычно используются бетонные конструкции.
5. Система использует автоматическое управление на базе ПЛК для циклов промывки и слива песка, обеспечивая безопасную и надежную работу.
6. Оборудование простое в эксплуатации и может управляться непосредственно на месте или дистанционно.
| Параметры | Модель | XLC-1830 | XLC-2130 | XLC-2430 | XLC-3050 | XLC-3650 | XLC-4870 | XLC-5480 | XLC-5800 | XLC-6100 |
| Диаметр бассейна φ (мм) | 1830 | 2130 | 2430 | 3050 | 3650 | 4870 | 5480 | 5800 | 6100 | |
| Производительность Q (м³/ч) | 180 | 360 | 720 | 1080 | 1980 | 3170 | 4750 | 6300 | 7200 | |
| Лопастной сепаратор | Диаметр лопасти Φ1 (мм) | 1000 | 1500 | |||||||
| Скорость вращения рабочего колеса V (об/мин) | 12~20 | |||||||||
| Мощность двигателя N (кВт) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||||
|
Вентилятор
Насос
|
Воздушный поток Ци (м³/мин)
|
1.43 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 2.03 | 1.98 | 1.98 | 2.01 | 2.01 |
| Давление ветра PI (кПа)
|
34.3 | 34.3 | 39.2 | 39.2 | 44.1 | 53.9 | 53.9 | 58.8 | 58.8 | |
| Мощность NI (кВт) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||||||
| Расход Q2 (м³/мин)
|
25 | 30 | 40 | |||||||
| Высота h (метры) | 2~3 | |||||||||
| Мощность N2 (кВт) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |||||||
| Габаритные размеры установки
(мм) |
A | 1830 | 2130 | 2430 | 3050 | 3650 | 4870 | 5480 | 5800 | 6100 |
| B | 1000 | 1500 | ||||||||
| C | 305 | 380 | 450 | 610 | 750 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
| D | 610 | 760 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | |
| E | 300 | 400 | ||||||||
| F | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |
| G | 300 | 300 | 400 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
| H | 300 | 510 | 610 | 7 | 60 | |||||
| J | 300 | 300 | 400 | 450 | 580 | 600 | 630 | 700 | 750 | |
| K
L |
1000 | |||||||||
| 1100 | 1100 | 1150 | 1350 | 1450 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | ||
| Рабочая сосредоточенная нагрузка на мост P (кН) | 30 | |||||||||
| Максимальный рабочий крутящий момент M (Н·м) | 600 | 850 | 1195 | |||||||