От всмукателния резервоар до изпускателния отвор: центробежните помпи работят през целия процес
В пречиствателните станции центробежните помпи са почти навсякъде. Започвайки от предната-всмукателна помпена станция, големи хоризонтални центробежни помпи или потопяеми помпи издигат отпадъчните води, събрани от градската мрежа, до пречиствателните структури; по време на етапа на биохимично третиране, помпите за рефлуксна утайка и смесените течни помпи за рефлукс използват ефективни и-енергоспестяващи потопяеми помпи с аксиален поток или помпи със смесен поток за поддържане на концентрацията на активна утайка в биологичните резервоари; на етапа на дълбочинно третиране и изпускане, центробежните помпи за чиста вода създават налягане на пречистените отпадъчни води за изхвърляне или ги изпращат към системата за рециклирана вода.
Казано по-просто, без центробежни помпи отпадъчните води не могат да се движат“, посочи инженер по водоснабдяване и канализация от общински проектантски институт. „Особено в райони с равнинен терен, множество помпени станции трябва да се пренасочват на етапи, а надеждността на центробежните помпи директно определя непрекъснатостта на цялата система.“
Адаптиране към тежки условия: устойчивост на износване, предотвратяване на корозия и против -запушване
Съставът на пречиствателните среди за отпадъчни води е сложен, съдържа твърди частици, примеси от влакна, корозивни газове и микроорганизми, които поставят строги изисквания към центробежните помпи. В отговор на този проблем през последните години в индустрията се появиха серия от адаптивни иновации:
Устойчиви-на износване материали: Течащите компоненти използват високо{1}}хромни сплави, дуплексни покрития от неръждаема стомана или керамика, за да устоят ефективно на износването на пясъчните частици;
Конструкция против -запушване: полу-отворени или въртящи се колела, големи канали за поток и режещи устройства, позволяващи на отпадъчните води, съдържащи дълги влакна, да преминават гладко;
Подсилване на уплътненията: механични уплътнения с двойни-челни страни, комбинирани със схеми за промиване, за предотвратяване на изтичане на канализация и повреда на лагерите на двигателя.
Директорът за научноизследователска и развойна дейност на добре-известна компания за помпи заяви: „В дизайна на работното колело на потопяемата помпа въведохме оптимизация на CFD симулация, увеличавайки размера на частиците с 30% и подобрявайки ефективността с 5 процентни пункта, наистина постигайки „без запушване, устойчивост на износване и спестяване на енергия“.“
Спестяване на енергия и намаляване на консумацията: Регулирането на скоростта на преобразуване на честотата става стандарт
Консумацията на електроенергия от пречиствателните станции за отпадъчни води е от 60% до 80% от общата. Водена от националната стратегия за „въглеродна неутралност“, енергоспестяващата-трансформация на центробежните помпи се превърна във важно средство за намаляване на въглеродните емисии. Понастоящем проектите за ново строителство и обновяване обикновено приемат технология за регулиране на скоростта на преобразуване на честотата, регулирайки скоростта на въртене в реално време според входящия воден поток, поддържайки помпата винаги работеща в ефективната зона.
Да вземем за пример общинска пречиствателна станция за отпадъчни води с дневен капацитет за пречистване от 100 000 тона. След замяната на помпата с фиксирана-скорост с центробежна-помпа с променлива скорост, тонажното потребление на вода може да бъде намалено от 0,35 kWh на 0,28 kWh, спестявайки над един милион юана разходи за електроенергия годишно. В допълнение, прилагането на технологии като синхронни двигатели с постоянен магнит и ефективни хидравлични модели допълнително повиши ефективността на системата до над 85%.


