一、产品定义
推流式潜水搅拌机又称潜水推流器、低速推流器或推流式搅拌机,是一种低转速、大叶轮的污水搅拌设备,多用于水力循环。它是在潜水搅拌机技术基础上发展而来,主要应用于污水处理厂需要大范围水力循环的工艺段。
推流式潜水搅拌机主要由潜水电机、减速装置(摆线针轮减速机或齿轮减速机)、叶桨、安装系统等组成。其典型特征为配套功率小(1.5~7.5kW)、转速低(36~115r/min)、叶桨直径大(1100~2500mm),通过低速旋转产生大体积流场,服务范围广。
潜水搅拌机可分为混合搅拌和低速推流两大系列:
| 系列 | 传动方式 | 转速范围 | 叶轮直径 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 混合搅拌系列 | 直联式(多级电机) | 180~980r/min | 260~620mm | 厌氧池、缺氧池、调节池 |
| 低速推流系列 | 摆线针轮减速机 | 36~115r/min | 1100~2500mm | 曝气池、氧化沟 |
推流式潜水搅拌机产生低切向流的强力水流,可用于池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流。它适用于工业和城市污水处理厂曝气池(好氧池)、氧化沟,也可用于厌氧池、缺氧池。
二、工作原理
推流式潜水搅拌机经驱动旋转的叶轮搅动液体,产生旋向射流和轴向推流。
其具体工作过程如下:
动力传递:潜水电机通过减速装置(摆线针轮减速机或齿轮减速机)降低转速、增大扭矩,驱动大直径叶轮低速旋转
旋向射流:叶轮旋转产生旋向射流,利用沿着射流表面的剪切力来进行混合,使流场以外的液体通过摩擦产生搅拌作用
轴向推流:大直径叶轮产生大体积的轴向推力,将受控流体向前输送,形成推流
体积流形成:在旋向射流和轴向推流共同作用下,形成体积流,应用大体积的流动模式获得必要的水体流速和需要的工艺流场
与传统混合搅拌机不同,推流式潜水搅拌机采用低转速、大直径的两叶片叶轮(后掠式香蕉型设计),转速一般低于60r/min,叶轮直径通常在1100~2500mm。低速旋转产生大体积流场,流速低缓但作用范围大(推流距离可达120m以内),适用于对GT值(混凝搅拌强度值)没有要求、且池体空间较大的处理构筑物。
三、产品分类
3.1 按转速等级分类(GB 37485-2019)
| 类别 | 转速范围 | 主要功能 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 低速潜水推流式搅拌机 | 35~115r/min | 推流、循环为主 | 氧化沟、好氧池 |
| 中速潜水推流式搅拌机 | 180~480r/min | 搅拌混合为主 | 厌氧池、缺氧池 |
| 高速潜水推流式搅拌机 | 480~980r/min | 强力搅拌 | 调节池、混合池 |
推流式潜水搅拌机特指低速潜水推流式搅拌机。
3.2 按传动方式分类
| 分类 | 传动方式 | 特点 | 适用系列 |
|---|---|---|---|
| 减速机式(推流系列) | 摆线针轮减速机或齿轮减速机 | 低转速、大扭矩、大叶轮 | 低速推流系列 |
| 直联式(混合系列) | 多级电机直接驱动 | 结构紧凑、能耗低、效率高 | 混合搅拌系列 |
3.3 按叶轮材质分类
| 材质代码 | 材质名称 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| P | 聚氨酯 | 耐磨、自润滑、耐腐蚀 | 最常用,推流器标配 |
| AL | 铝合金 | 轻质、强度高、耐腐蚀 | 轻量化需求 |
| RRP | 玻璃钢 | 耐腐蚀性强 | 特殊腐蚀性介质 |
| S | 不锈钢 | 耐腐蚀性强 | 腐蚀性污水 |
3.4 按安装方式分类
| 分类 | 安装特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 导杆式安装 | 通过方钢导杆、顶部固定件、底部固定件 | 最常用,各类池型 |
| 浮筒式安装 | 全不锈钢浮筒结构,浮动安装 | 河道、湖泊、景观水体 |
| 池壁固定式 | 直接固定在池壁 | 特殊池型 |
四、型号命名规则
4.1 标准型号格式(QJB系列)
QJB [功率] / [极数] - [叶轮直径] / [叶片数] – [转速] [材质代码]
各字段含义如下:
| 字段 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| QJB | 潜水搅拌机(推流器)的拼音缩写 | QJB |
| 功率 | 电机功率(kW) | 1.5、2.2、3、4、5、7.5 |
| 极数 | 电机极数 | 4极(推流器常用) |
| 叶轮直径 | 叶轮直径(mm) | 1100、1400、1800、2500 |
| 叶片数 | 叶桨片数 | 2片(推流器) |
| 转速 | 叶轮转速(r/min) | 36、42、56、63、85、115 |
| 材质代码 | P:聚氨酯;AL:铝合金;RRP:玻璃钢 | P |
4.2 型号示例解析
QJB1.5/4-1100/2-85P
| 字段 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| QJB | — | 潜水搅拌机(推流器)的拼音缩写 |
| 1.5 | 功率 | 电机功率1.5kW |
| 4 | 极数 | 4极电机 |
| 1100 | 叶轮直径 | 叶轮直径1100mm |
| 2 | 叶片数 | 2片叶桨(推流器特征) |
| 85 | 转速 | 转速85r/min |
| P | 材质 | 聚氨酯叶轮 |
4.3 其他型号格式说明
| 型号格式 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|
| QJB系列 | QJB1.5/4-1100/2-85P | 潜水搅拌机/推流器 |
| QDT系列 | QDT2.2/4-1100/2-52 | 低速推流器系列 |
| YQD系列 | YQD7.5/4-2500/2-39 | 低速潜水推流器 |
| WJ系列 | WJ1.5-4/42-1800 | 推流型潜水搅拌机 |
4.4 常见推流型号示例
| 型号 | 功率(kW) | 极数 | 叶轮直径(mm) | 叶片数 | 转速(r/min) | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 2 | 85 | P |
| QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 2 | 36 | P |
| QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 2 | 42 | P |
| QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 4 | 1400 | 2 | 42 | P |
| QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 4 | 1800 | 2 | 42 | P |
| QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 4 | 1100 | 2 | 115 | P |
| QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 4 | 1400 | 2 | 56 | P |
| QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 4 | 1800 | 2 | 56 | P |
| QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 4 | 1800 | 2 | 56 | P |
| QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 4 | 1800 | 2 | 63 | P |
| QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 4 | 2500 | 2 | 42 | P |
| QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 4 | 2500 | 2 | 56 | P |
| QJB7.5/4-2500/2-63P | 7.5 | 4 | 2500 | 2 | 63 | P |
五、结构组成
推流式潜水搅拌机由以下核心组件构成:
| 序号 | 组成部分 | 材质/规格要求 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 潜水电机 | F级绝缘,IP68防护 | 提供动力,可长期在水下运行 |
| 2 | 减速装置 | 摆线针轮减速机或齿轮减速机 | 降低转速、增大扭矩,是推流器区别于搅拌机的核心部件 |
| 3 | 叶轮(叶桨) | 聚氨酯/铝合金/玻璃钢,两叶片后掠式香蕉型设计 | 低转速大直径,产生大体积流场 |
| 4 | 机械密封 | 碳化钨摩擦副 | 双重机械密封,防止液体渗入电机 |
| 5 | 安装系统 | 导杆、支架、起吊机构 | 快速安装和提升 |
| 6 | 电气控制系统 | 含泄漏检测、过热保护 | 保障电机安全运行 |
| 7 | 电缆 | YZW型橡套软电缆 | 水下供电与信号传输 |
结构特点:
结构紧凑、体积小、重量轻,操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长
电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68,选用一次润滑免维护进口轴承
具有油室泄漏检测和电机绕组过热保护功能,使电机的工作更加安全可靠
机械密封的摩擦副材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质
后掠式香蕉型叶桨具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞
摆线针轮减速机配备功率小、转速低、叶轮直径大、服务面积广
独特的电缆密封设计,排除了电缆漏水的隐患
六、核心技术参数(全系列范围)
6.1 整体技术参数范围
推流式潜水搅拌机现已形成电机功率从1.5~7.5kW(部分可达22kW),转速从36~115r/min,叶轮直径1100~2500mm的系列产品。
| 参数项目 | 范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 配用功率 | 1.5~7.5kW(可扩展至22kW) | |
| 叶轮直径 | 1100~2500mm | |
| 叶轮转速 | 36~115r/min | |
| 推力范围 | ≤4275N | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 绝缘等级 | F级 | |
| 工作制式 | S1(连续工作制) | — |
| 电源 | 380V/50Hz/三相 | — |
| 潜水深度 | ≤20m | |
| 介质温度 | ≤40℃ | |
| pH值范围 | 5~9 | |
| 介质密度 | ≤1150kg/m³ | |
| 推流距离 | 可达120m以内 | — |
6.2 按叶轮直径分类技术参数
| 叶轮直径(mm) | 推荐功率范围(kW) | 推荐转速范围(r/min) | 典型推力范围(N) | 适用池体规模 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1.5~3 | 85~115 | 1800~2200 | 小型氧化沟 |
| 1400 | 1.5~3 | 36~56 | 800~2000 | 中型氧化沟 |
| 1800 | 1.5~4 | 42~63 | 1100~1800 | 中大型氧化沟 |
| 2500 | 4~7.5 | 42~63 | 2900~4250 | 大型氧化沟 |
6.3 使用条件
推流式潜水搅拌机在下列条件下可正常连续运行:
| 条件参数 | 要求 |
|---|---|
| 最高介质温度 | ≤40℃ |
| 介质pH值 | 5~9 |
| 介质密度 | ≤1150kg/m³ |
| 潜水深度 | ≤20m |
| 工作制式 | S1(连续工作制) |
| 工作环境 | 完全潜入水中工作 |
| 禁止环境 | 易燃易爆、强腐蚀性、高温环境 |
七、常用主流型号规格表
7.1 QJB系列低速推流器常用型号
| 型号 | 功率(kW) | 电流(A) | 叶轮直径(mm) | 转速(r/min) | 推力(N) | 重量(kg) | 安装系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 系统Ⅳ |
| QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 系统Ⅳ |
| QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 系统Ⅳ |
| QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 系统Ⅳ |
| QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 系统Ⅳ |
| QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 系统Ⅳ |
| QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 系统Ⅳ |
| QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系统Ⅳ |
| QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 系统Ⅳ |
| QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 系统Ⅳ |
| QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 系统Ⅳ |
| QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 系统Ⅳ |
| QJB7.5/4-2500/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系统Ⅳ |
注:P表示聚氨酯叶轮材质;安装系统一般为系统Ⅳ型。
7.2 推流器选型参考表(按池体规模)
| 池体规模 | 推荐功率 | 推荐叶轮直径 | 推荐转速 | 推荐型号示例 |
|---|---|---|---|---|
| 小型氧化沟(<1000m³) | 1.5~2.2kW | 1100~1400mm | 85~115r/min | QJB1.5/4-1100/2-85P |
| 中型氧化沟(1000~3000m³) | 2.2~4kW | 1400~1800mm | 42~56r/min | QJB3/4-1400/2-56P |
| 大型氧化沟(>3000m³) | 4~7.5kW | 1800~2500mm | 36~42r/min | QJB4/4-2500/2-42P |
八、选型指南
8.1 选型流程
潜水推流器的选型是一项比较复杂的工作,选型的正确与否直接影响设备的正常使用。选型的原则就是要让搅拌机在适合的容积里发挥充分的搅拌功能,一般可用流速来确定。
| 步骤 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 第一步 | 确定运用目的 | 明确是推流循环还是搅拌混合 |
| 第二步 | 分析池体参数 | 池型、尺寸(长×宽×深)、水深、障碍物位置 |
| 第三步 | 分析介质参数 | 悬浮物含量、粘度、温度、pH值、密度、固体物含量 |
| 第四步 | 确定工艺流速 | 最佳流速应保证在0.15~0.3m/s之间 |
| 第五步 | 计算总推力 | 根据池体容积、池型校正系数和所需流速计算所需总推力 |
| 第六步 | 选择型号 | 选用推力≥总推力的设备,可单台或多台组合 |
8.2 选型关键参数
| 选型参数 | 说明 | 参考值 |
|---|---|---|
| 最佳流速 | 推流搅拌效果的最佳流速范围 | 0.15~0.3m/s |
| 最低流速 | 低于此值达不到推流搅拌效果 | 0.15m/s |
| 最高流速 | 高于此值影响工艺效果且造成浪费 | 0.3m/s |
| 功率估算 | 每500立方米容积用1kW功率 | 1kW/500m³ |
| 池型影响 | 圆型池、跑道型池可减少10%功率 | -10% |
| 池型影响 | 方型池、长方形池需增加10%功率 | +10% |
| 密度影响 | 介质密度每增加10%,功率须增加30% | +30% |
8.3 选型注意事项
| 序号 | 注意事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 运用目的 | 明确是推流循环还是搅拌混合 |
| 2 | 池型与尺寸 | 不同池型对水流分布要求不同 |
| 3 | 介质特性 | 包括粘度、密度、固体物含量等 |
| 4 | 安装方式 | 影响设备选型和布置方案 |
| 5 | 流速要求 | 推流用搅拌机需提供原流速、池型截面、长度等数据 |
| 6 | 完全潜入水中 | 潜水推流器必须完全潜入水中工作 |
| 7 | 禁止环境 | 不能在易燃易爆或强腐蚀性液体的环境中工作 |
8.4 安装高度参考
| 叶轮直径 | 安装高度(池底至搅拌机中心) |
|---|---|
| 叶轮直径<1m | 叶轮半径 + 0.7m |
| 叶轮直径≥1m | 叶轮半径 + 1m |
九、应用场景
9.1 主要应用领域
| 应用领域 | 具体场景 | 功能作用 |
|---|---|---|
| 市政污水处理 | 曝气池(好氧池) | 产生低切向流,推流、循环,与曝气系统配合降低能耗 |
| 氧化沟 | 推流、循环,保持流速,防止污泥沉淀 | |
| 厌氧池、缺氧池 | 搅拌、防止沉淀 | |
| 选择池 | 混合均质 | |
| 工业废水处理 | 化工、制药、印染等行业 | 搅拌、混合、推流 |
| 环境治理 | 河流防冻 | 创建水流防止结冰 |
| 景观水循环 | 改善水体质量、增加含氧量 | |
| 河床防冰 | 开辟河道 |
9.2 与曝气系统配合
推流式潜水搅拌机与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。在污水厂的曝气系统中配合使用,可使系统能耗大大降低,且充氧量明显提高。
9.3 适用条件
推流式潜水搅拌机在下列条件下可正常连续运行:
| 条件参数 | 要求 |
|---|---|
| 最高介质温度 | ≤40℃ |
| 介质pH值 | 5~9 |
| 介质密度 | ≤1150kg/m³ |
| 潜水深度 | ≤20m |
| 工作制式 | S1(连续工作制) |
十、安装方式
10.1 安装系统类型
| 安装系统 | 适用条件 | 特点 |
|---|---|---|
| 系统Ⅰ | 池深<4m | 可在水平方向和垂直方向进行调节 |
| 系统Ⅱ | 池深≥4m | 用导向钢绳替代导杆,运输方便、现场安装简单 |
| 系统Ⅲ | 大功率、大池深 | 加强型安装,承载能力更强 |
| 系统Ⅳ | 池深≥4m(推流器常用) | 适用于大直径推流器,导杆可沿水平方向绕导杆轴线旋转 |
10.2 安装要点
| 序号 | 安装要点 | 技术要求 |
|---|---|---|
| 1 | 免排水安装 | 可在无需排出池中污水的情况下,快速安装和拆卸潜水搅拌机 |
| 2 | 导杆固定 | 将导杆和吊架按要求用胀锚螺栓固定好 |
| 3 | 导杆垂直度 | 导杆或导向钢丝应与水平垂直 |
| 4 | 角度调节 | 在水平面内可绕导杆旋转,最大角度-60°~+60° |
| 5 | 深度调节 | 潜水深度可垂直方向调节 |
| 6 | 支撑架 | 池深大于4米时,应在导杆中间增加一支撑架 |
| 7 | 膨胀螺栓固定 | 支撑架和下托架与池壁、池底均用钢膨胀螺栓固定,无需预留孔 |
| 8 | 多台共用 | 多台搅拌机可共用一套起吊系统 |
10.3 安装系统材质
安装系统的材质可采用不锈钢或碳钢防腐制造。客户订货时需提供池深H及池型图,以便确定导杆尺寸和支撑架数量。
十一、维护保养
11.1 日常巡检(每日或每次运行前)
| 检查项目 | 内容要点 |
|---|---|
| 运行电流 | 监测运行电流是否正常 |
| 运行状态 | 观察液面的运行轨迹是否正常 |
| 振动情况 | 检查有无异常振动 |
| 电缆外观 | 检查电缆有无破损、老化 |
| 油室油位 | 观察油位是否正常,油质是否乳化 |
11.2 定期维护保养周期
| 维护项目 | 周期 | 具体要求 |
|---|---|---|
| 润滑油更换(首次) | 初次运行100小时后 | 更换新油 |
| 润滑油更换(常规) | 每3~6个月一次 | 90号工业齿轮油或20号机械油 |
| 润滑油更换(备存) | 保存一年以上 | 即使装置从未使用过也要更换机油 |
| 叶轮清洗 | 每半年一次 | 清理搅拌叶片、电机以及电缆连接处的杂质和沉积物 |
| 机械密封检查 | 每3个月 | 检查泄漏情况 |
| 轴承润滑脂 | 大修时更换 | 润滑脂量为轴承腔空隙1/3~1/2,推荐高温钙纳基润滑脂 |
| 例行检修 | 每年一次 | 全面检查 |
11.3 维护注意事项
| 序号 | 注意事项 |
|---|---|
| 1 | 开始进行设备维护前,务必保证潜水搅拌机与电源切断并且无法被意外启动 |
| 2 | 定期将搅拌器吊起清理叶轮和泵体上的缠绕物 |
| 3 | 搅拌机运行时观察液面的运行轨迹,如果非正常及时调整 |
| 4 | 换油时,小心拧开油塞,注意油枪内可能会因剩余的内压而喷发 |
| 5 | 如机体出现泄漏,证明机械密封受损,需及时检查和修理,打开油室腔的阻塞排尽积液 |
| 6 | 不要让推流器螺旋桨叶片直接暴露在阳光下超过一个月 |
十二、常见故障与解决方案
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 无法启动 | 电源故障、电缆破损、控制开关故障、定子线圈故障 | 检查电源、插头、电缆线,检查启动器和保险丝 |
| 电源缺相 | 线路接触不良或断相 | 用万用表检查线路并接好,每次启动先用点动测试 |
| 电流过高 | 负载过大、叶轮缠绕杂物、机械故障 | 清理叶轮缠绕物、检查机械部件 |
| 运行异响/振动大 | 叶轮卡阻异物、叶轮磨损变形、轴承老化 | 清理异物、更换损坏部件 |
| 叶轮被缠绕 | 纤维、绳索、塑料袋等异物缠绕 | 切断电源,将设备提升至池顶清理 |
| 电机过热 | 叶轮缠绕过载、密封损坏进水、轴承损坏 | 清理缠绕物、检查绝缘电阻 |
| 电机绝缘损坏 | 电缆破损进水 | 更换电缆或电机 |
| 泄漏报警 | 机械密封损坏 | 更换整套全新的机械密封组件 |
| 搅拌/推流效果差 | 叶轮损坏或堵塞、电机转向错误 | 检查叶轮、清理堵塞物、调整转向 |
十三、质量标准与认证
13.1 现行标准
| 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 | 状态 |
|---|---|---|---|
| GB/T 33566-2017 | 潜水推流式搅拌机 | 国家标准委 | 现行 |
| GB 37485-2019 | 污水处理用潜水推流式搅拌机能效限定值及能效等级 | 国家标准委 | 现行 |
| HJ/T 279-2006 | 环境保护产品技术要求 推流式潜水搅拌机 | 生态环境部 | 现行 |
13.2 技术要求
| 要求项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 电动机能效 | 不低于GB 18613规定的2级能效 |
| 减速机传动效率 | 不低于95% |
| 防护等级 | IP68 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 机械密封 | 碳化钨摩擦副 |
| 紧固件 | 不锈钢材质 |
| 轴承 | 一次润滑免维护进口轴承 |
13.3 认证要求
| 认证类型 | 适用场景 | 标准依据 |
|---|---|---|
| IP68防护认证 | 所有水下使用场合 | IEC 60529 |
| 能效认证 | 节能要求场合 | GB 37485-2019 |
| ISO9001 | 质量管理体系 | ISO9001 |
| CMA/CNAS | 第三方检测 |
十四、技术趋势
14.1 主要发展趋势
| 趋势方向 | 具体内容 | 技术优势 |
|---|---|---|
| 永磁节能技术 | 永磁同步电机替代传统异步电机 | 效率提升10~18个百分点,节能15%~30% |
| 能效标准趋严 | GB 37485-2019强制实施 | 推动行业向高效节能方向发展 |
| 大中型化发展 | 发展大中型潜水推流器 | 简化结构、节省投资,降低成本40%~60%,缩短工期1/2~2/3 |
| 智能监测与运维 | 物联网在线监测、智能故障预警 | 设备运行可视化、故障提前预警、能耗精细化管理 |
| 防堵自洁技术 | 优化叶轮设计、自洁功能升级 | 减少缠绕、堵塞,降低维护频率 |
| 免维护设计 | 长寿命轴承、免维护密封 | 降低运营成本 |
14.2 技术演进方向
永磁节能技术普及:永磁同步电机在推流器中逐步推广应用,大幅提升能效水平
能效标准趋严:GB 37485-2019的实施推动行业从粗放式发展向高技术、高标准、高质量发展阶段跨越
大中型化发展:发展大中型潜水推流器可降低成本40%~60%,缩短工期1/2~2/3
智能监控系统:通过物联网在线监测实现设备运行可视化、故障提前预警、能耗精细化管理
防堵自洁技术升级:优化叶轮水力设计,提升自洁功能,减少缠绕物清理频率
智慧污水厂融合:推流器接入SCADA系统,实现远程运维与能效管理
十五、生产厂家——南京蓝奥环保设备有限公司
15.1 公司简介
南京蓝奥环保设备有限公司是一家集研发、生产、销售、运维于一体的国家高新技术企业。公司坐落于南京市六合区经济开发区,拥有现代化生产厂区。公司是QJB潜水搅拌机、低速推流器、QJBE超高效永磁潜水搅拌机、双曲面搅拌机、污泥回流泵、格栅除污机等环保设备的生产制造厂家。
公司前身为南京制泵集团电机厂,拥有近20年的潜水搅拌设备研发制造经验。公司累计服务全国5000余家客户,长期与中建水务、中建二局、中建八局、中铁十二局、长江三峡集团、光大水务、陕西煤业、牧原集团等大型央企、国企及行业头部企业保持合作。
15.2 核心产品体系
| 产品系列 | 产品名称 | 主要用途 |
|---|---|---|
| QJB低速推流器 | 推流式潜水搅拌机 | 氧化沟推流、曝气池循环 |
| QJBE系列 | 超高效永磁潜水搅拌机 | 一级/二级能效,节能型搅拌 |
| QJB系列 | QJB潜水搅拌机(0.85kW-22kW) | 各类污水处理池搅拌混合 |
| 双曲面系列 | 双曲面搅拌机 | 混凝池、调节池、厌氧池 |
| 其他 | 污泥回流泵、排污泵、格栅除污机、刮吸泥机等 | 污水处理全流程设备 |
15.3 推流器产品特点(南京蓝奥)
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 结构设计 | 结构紧凑、体积小、重量轻,操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长 |
| 叶片设计 | 后掠式香蕉型叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞 |
| 减速传动 | 摆线针轮减速机,配备功率小、转速低、叶轮直径大、服务面积广 |
| 叶轮材质 | 聚氨酯或铝合金制成,强度高、耐腐蚀性强 |
| 电机保护 | F级绝缘,IP68防护,油室泄漏检测和电机绕组过热保护 |
| 密封系统 | 机械密封摩擦副为耐腐蚀碳化钨,所有紧固件为不锈钢 |
| 与曝气配合 | 与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高 |
| 电缆密封 | 独特的电缆密封设计,排除了电缆漏水的隐患 |
15.4 南京蓝奥推流器常用型号
| 型号 | 功率(kW) | 叶轮直径(mm) | 转速(r/min) | 推力(N) |
|---|---|---|---|---|
| QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 1100 | 85 | 1800 |
| QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 1400 | 36 | 800 |
| QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 1800 | 42 | 1480 |
| QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 1400 | 42 | 900 |
| QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 1800 | 42 | 1100 |
| QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 1100 | 115 | 2200 |
| QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 1400 | 56 | 2000 |
| QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 1800 | 56 | 1800 |
| QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 1800 | 56 | 1700 |
| QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 1800 | 63 | 1800 |
| QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 2500 | 42 | 2900 |
| QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 2500 | 56 | 3100 |
| QJB7.5/4-2500/2-63P | 7.5 | 2500 | 63 | 4250 |

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