ZXXタイプの機能は、ZBXタイプの末梢透過泥吸引機の機能と類似しています。作業パフォーマンスは、末梢伝送タイプのパフォーマンスよりも優れています。一般に、末梢水吸入物と末梢水コンセントが使用されます。単一のパイプまたはダブルパイプは、プールの中央に泥を吸い込み、プールの外側の泥バルブで排出を制御します。スカムスクレイピングデバイス(水配布タンクを含む)を装備し、通常、不活性スラッジと活性汚泥を層の活性汚泥を収集して外に排出できます。
ZXXタイプの機能は、ZBXタイプの末梢透過泥吸引機の機能と類似しています。作業パフォーマンスは、末梢伝送タイプのパフォーマンスよりも優れています。一般に、末梢水吸入物と末梢水コンセントが使用されます。単一のパイプまたはダブルパイプは、プールの中央に泥を吸い込み、プールの外側の泥バルブで排出を制御します。スカムスクレイピングデバイス(水配布タンクを含む)を装備し、通常、不活性スラッジと活性汚泥を層の活性汚泥を収集して外に排出できます。
1.周囲の水は油圧モデルによって検証され、布の穴は不均一な分布によって設計されています。水は合理的であり、降水効率が高くなっています。
2.中央の分岐桟橋は、建設の難しさを軽減し、伝送の精度を確保するために鋼構造を採用しています。
3.妥当な重量のある垂直ラック吸引パイプは、スムーズかつ確実に動作します。
4.液体レベルと流れは調整または制御できます。
5。新しいタイプの伝送デバイス、大型トランスミッショントルク、制御または過負荷保護。
6.泥パイプとスクレーパーシリーズは標的にされており、スクレイプは徹底的です。
パラメーター モデル | 池の直径 (m) | 境界線速度 (m/min) | モーターパワー (KW) | 推奨されるプールの深さ (m) | 最小シンキング速度 (表面荷重) (mm/s) | 配水ヘッド ふーむ) | 配水の違い ふーむ) |
ZXX-25 | 25 | 3〜4.5 | 0.37 | 3.5 | 0.3〜0.5 | 〜100 | ≤50 |
ZXX-36 | 36 | ||||||
ZXX-40 | 40 | ||||||
ZXX-42 | 42 | 0.55 | |||||
ZXX-50 | 50 |
注記:
1.テーブル内の配水ヘッドとは、水分配タンクの平均水位とプール内の水位の違いを指します。
2。テーブルの水分配タンクの最高と最も低い水位の違いは、水分分布タンクの最高と最低の水位の違いを指します。
こんにちはと言うだけで、実り多いコラボレーションを開始します。あなた自身のサクセスストーリーを始めてください。
センタードライブシングルチューブ吸引dredger 一般に、末梢水の入口と末梢水コンセントを採用します。スラッジは、単一または二重チューブによってプールの中央に吸い込まれ、プールの外側の泥バルブで排出されます。スクレーパーデバイス(配水タンクを含む)を装備することができます。一般に、不活性スラッジと活性汚泥を層で収集し、プールの外で排出することができます。油圧モデルと機械的伝達システムを最適化することにより、堆積効率と動作安定性の二重のブレークスルーが達成されます。特に、末梢水入口と末梢水コンセントを備えた沈降タンクに適しており、都市下水プラントおよび産業廃水処理プロジェクトにおけるスラッジ収集の重要な機器になっています。
この機器の革新は、最初に油圧モデルの体系的な最適化に反映されています。数値シミュレーションと流体ダイナミクスの検証により、スラッジ吸引機の配水システムは、不均一に分布した穴配布設計を採用しているため、水流がプールに安定した放射状流パターンを形成します。末梢水入口と水分出口we板の相乗効果は、短絡現象を回避するだけでなく、液体レベルの違いを調整し、堆積効率を大幅に改善することにより、スラッジ沈降効果を強化します。製品の中央桟橋は、コアサポート構造として機能し、構造の難易度を低減し、精密加工によりドライブシャフトとスラッジ吸引パイプの空間的位置決め精度を保証します。
機械的構造レベルでは、垂直フレーム吸引パイプの設計は、軽さと剛性のバランスを反映しています。吸引パイプは可変断面構造を採用し、異なる開口部の吸引ポートがプールの半径に沿って設定されています。スクレーパー補助障害装置と組み合わせて、プールの端からプールの中央までのスラッジコレクションの完全なカバーを実現します。セントラルドライブシングルチューブ吸引機は、垂直フレーム吸引パイプを使用します。これは、合理的な重量で、スムーズかつ確実に動作します。
エネルギー効率の改善と下水処理プロセスのインテリジェントな要件により、セントラルドライブシングルチューブ吸引機は、モジュール化とモノのインターネット統合に向けて開発されています。