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跟著國家對環保問題的注重,離心機技能在污泥處理體系中的應用也得到了大力推廣。離心機處理污泥具有污泥回收率高、運轉可靠等長處,但一起存在著耗能高、噪聲大等缺陷。而將變頻技能應用到離心機體系,則可能在節能減排、運轉安穩方面收到顯著效果。
1 離心機工作原理
用于污泥處理的離心式脫水機主要由轉鼓、螺旋體、差速器、主副電機等設備組成。當污水通過加藥后送入轉鼓,在轉鼓高速旋轉發生的離心力作用下,比重較大的固體顆粒沉積在轉鼓內壁,與轉鼓作相對運動的螺旋體則不斷地將沉積在轉鼓內壁上的固體顆粒擠出排渣口,別離后的清液則經液層調理板開口流出轉鼓。
2 雙變頻共直流母線體系
螺旋體和轉鼓之間的相對運動——差轉速是通過差速器來完成的,其巨細由副電機來操控。差速器的外殼與轉鼓相聯接,輸出軸與螺旋體相聯接,輸入軸與副電機相聯接。主電機帶動轉鼓旋轉的一起也帶動了差速器外殼的旋轉,副電機通過聯軸器的聯接來操控差速器輸入軸的轉
轉速速度快,螺旋體速度慢,那么轉鼓有帶著螺旋體轉動的作用力,螺旋體帶著副電機轉。這樣就導致副電機接到電網運轉時,其軸上受到主機驅動轉矩,使轉子沿同步轉速方向旋轉。此時,副機從軸上輸入機械功率轉化成電功率回來電網,處于回饋制動再生發電狀態;另一方面,它又從電網輸入滯后的無功功率,已樹立磁場,完成機電能量轉化?;仞伒诫娋W的轉子電流有功分量通過變頻器內的全波整流元件,加到直流母線上,因為主副變頻器的母線并聯,該能量就被主電機利用,使母線電壓維持在610v以內。
3 操控體系
3.1 進泥流量操控
因為污泥具有可壓縮性,進泥含固率時刻都在改動,為避免污泥的堆積堵料而使運轉中止,需重視螺旋體的力矩操控。
副變頻器主動連續丈量螺旋體的力矩值,將該力矩模擬量新號送入PLC模擬量模塊,CPU將實際丈量值和設定值進行比較,通過PID運算,輸出4-20mA的信號去操控進料變頻器,通過改動變頻器的輸出頻率來操控進料泵的進泥量,到達螺旋體的恒轉矩操控。
3.2 差轉速操控
差轉速是轉鼓和螺旋體之間的相對轉速,差轉速越大,沉降在轉鼓內壁的泥塊很快就從轉鼓出泥口排出,即推料速度快;差轉速越小,推料速度慢。
差轉速對泥餅的含水率和排放水的清濁度都有影響,一般來說,差轉速變小時,泥餅含水率會變低,排放水會變污濁;差轉速變大時,泥餅的含水率會變高,排放水會清一些。
從幾個方面分析可知,為了使離心機別離效果好且安穩,就要求差轉速在一定范圍內可調,并且保持安穩。
又因為主電機在運轉過程中一般不進行調整,它主要是別離因素的一個指標,而一種污泥一般對應一個別離因素。
因此,因為轉鼓轉速和差速器變比一般固定不變,因此只需要調理副機變頻器的輸出頻率,即可完成差轉速的調理。
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