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山東明基環(huán)保設備有限公司

主營產(chǎn)品: 地埋一體化污水處理設備溶氣氣浮機一體化凈水設備加藥裝置二氧化氯發(fā)生器板框壓濾機厭氧反應器

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山東省濰坊市奎文區(qū)幸福街316號1號樓3-401(住宅作為住所)
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MBZ-1-深州市一體化提升泵站
MBZ-1-深州市一體化提升泵站
參考價 18700
訂貨量 1
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 型號
  • 品牌 明基環(huán)保
  • 廠商性質 生產(chǎn)商
  • 所在地 濰坊市

更新時間:2023-06-17 16:39:31瀏覽次數(shù):380

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【簡單介紹】
處理水量 10-1000m3/h 加工定制
空氣量 10-100m3/min
MBZ-1-深州市一體化提升泵站
一體化提升泵站規(guī)格,一體化預制泵站機電設備主要包括水泵及其輔助設備、攔污清污設備、壓力管道、閥類設備、控制系統(tǒng)等。1.6 自動耦合系統(tǒng) Auto coupling潛水泵與固定管道之間接口快裝系統(tǒng)叫自動耦合系統(tǒng)。

MBZ-1-深州市一體化提升泵站

泵站結構設計應該突出和把握的關鍵問題

1.強化泵站結構混凝土性能設計

設計工作中應根據(jù)泵站混凝土結構的點做好各方面的處理和強化,做到對腐蝕的效防治。

一方面要做好泵站混凝土結構溶解性腐蝕的防治設計,要在設計中控制混凝土pH值,避免在pH值標而出現(xiàn)腐蝕性離子的溶解,預防泵站混凝土結構外部的“泛鹼",控制腐蝕性離子對鋼筋、混凝土結構的腐蝕,確保泵站混凝土結構的強度與耐久性。

另一方面要做好泵站混凝土結構周圍土壤腐蝕的防治設計,在設計中根據(jù)土壤中存在的硫酸根、碳酸根、氯酸根離子的點,采用化學防護和物理保護向結合的措施,確保混凝土結構的性能,控制鋼筋腐蝕的速度,做到從設計的角度實現(xiàn)泵站混凝土結構的高抗腐蝕性能。此外,在設計中可以涂料來對抗混凝土腐蝕問題,

例如:可以在設計中增加噴涂涂料——環(huán)氧粉末,以此來達到提高泵站混凝土結構的抗?jié)B性和性,使泵站混凝土結構對鹽堿、水分、二氧化碳等腐蝕性物質的抵御能力大幅度提升,做到對混凝土結構的,進而從設計的角度提高了泵站結構抗腐蝕性能。后,在設計中還可以通過規(guī)范施工技術來做到對蝕性能的提升,例如規(guī)范施工環(huán)境,加強混凝土表面等方式都可以實現(xiàn)對腐蝕的效防治。

  一體化預制泵站的產(chǎn)品具備各種水處理功能,包括一體化污水提升泵站、污水處理、雨水處理,系統(tǒng),工作人員不需要非常豐富的工作經(jīng)驗就可以操作的比較好,各種大中型城建項目中標經(jīng)驗,對城市建設非常利。

1、當自來水的壓力PI低于用戶要求的設定壓力P2時,微型實習生變頻泵的軟啟動操作,直到管道的實際壓力P=P2,微電腦控制變頻泵以恒定速度。自來水的壓力PI越高,引導泵的速度越低,并且自來水的壓力PI越低,引導泵的速度越高。當自來水壓力PI=P2時,變頻泵停止工作,充分利用自來水的原始壓力并確保用戶所需的壓力恒定。

2、變頻泵的入口與穩(wěn)流補償器連接。微型計算機始終檢測穩(wěn)態(tài)流量補償器中的壓力,一體化預制泵站通過控制真空抑制器,穩(wěn)定流量補償器和自來水入口的壓力穩(wěn)定,從而不會產(chǎn)生負壓。

現(xiàn)行的大部分場合都是這種控制。當水位逐漸升高時,液位浮球隨水位的升高而升高,升高到設定的高水位(啟泵)時一臺水泵開始,水位下降,到低水位(停泵)時水泵停止,重復交替。此時如果水位還不能下降反而升高時,到達(高水位)時二臺水泵同時,水位下降到底水位(停泵)位置時,二臺水泵停止,水位上升時重復以上過程。管道壓力泵站采用壓力變送器(選配)和壓力表,平時由變送器的模擬量信號對管道壓力進行控制。低壓和高壓都可在一定量程內(nèi)自由設定。電接點壓力表作為補充,可以設定高壓力與壓,泵站壓力變送器檢查到實際壓力低于設定的低壓時,泵站的其中一臺泵啟動補壓,到達設定的高壓后自動停止,并且多臺泵交替輪流,分配水泵時間。  

MBZ-1-深州市一體化提升泵站

與管理

1、 正常情況下,手動時泵站必須人值守。
2、 要閉閘啟動,停車時先停泵,后關電動閥。
3、 當發(fā)現(xiàn)水泵電機電流、出水流量或聲音異常時,應立即停止。
4、 所設定的工藝參數(shù)不得隨意修改。
5、 集水池要根據(jù)具體情況定期清理。
6、 定期檢查水泵干運轉、溫度、濕度、過載保護的自動停車和集水池液位高、低限報警功能。
7、 手動時備用水泵每月至少一次試車。
8、 傳動部位,絲桿閘閥保持良好的潤滑。

荷載與揚程計算

.1 設計泵站時應將可能同時的各種荷載進行組合。

.2 泵站沿基礎底面的抗滑穩(wěn)定安系數(shù)應按(5.4.2-1)式或(5.4.2-2)式計算:

Kc=fΣG/ΣH  (5.4.2-1)

Kc=f′ΣG+C0A/ΣH  (5.4.2-2)

式中 Kc——抗滑穩(wěn)定安系數(shù);

ΣG——于泵站基礎底面以上的部豎向荷載(包括泵站基礎底面上的揚壓力在內(nèi),kN);

ΣH——于泵站基礎底面以上的部水平向荷載(kN);

A——泵站基礎底面積(m);

f——泵站基礎底面與地基之間的摩擦系數(shù),可按試驗資料確定;當試驗資料時,可按本規(guī)準附錄A表A.0.2規(guī)定值采用;

f′——泵站基礎底面與地基之間摩擦角Φ0的正切值,即f'=tgΦ0;

C0——泵站基礎底面與地基之間的單位面積粘結力(kPa)。

對于土基,Φ0、C0值可根據(jù)室內(nèi)抗剪試驗資料,按本規(guī)準附錄A表A.0.3的規(guī)定采用;對于巖基,Φ0、C0值可根據(jù)野外和室內(nèi)抗剪試驗資料,采用野外試驗峰值的小值平均值或野外和室內(nèi)試驗峰值的小值平均值。

當泵站受雙向水平力時,應核算其沿協(xié)力方向的抗滑穩(wěn)定性。

當泵站地基力層為較深厚的軟弱土層,且其上豎向荷載較大時,尚應核算泵站連同地基的部分土體沿深層滑動的抗滑穩(wěn)定性。

對于巖基,若不利于泵站抗滑穩(wěn)定的緩傾角軟弱夾層或斷裂面存在時,尚應核算泵站可能組合滑裂面滑動的抗滑穩(wěn)定性。

.3 預制泵站基礎底面應力應根據(jù)泵站結構布置和受力情況等因素計算確定。

1 對于矩形或圓形基礎,當單向受力時,應按(5.4.3-1)式計算:

Pmaxmin=ΣG/A±ΣM/W (.4-1)

式中:Pmaxmin——泵站基礎底面應力的zui大值或zui小值(kPa);

ΣM——于泵站基礎底面以上的部豎向和水平向荷載對于基礎底面垂直水流向的形心軸的力矩 (kN·m);

W——泵站基礎底面對于該底面垂直水流向的形心軸的截面矩(m)。

2 對于矩形或圓形基礎,當雙向受力時,應按(5.4.3-2)式計算:

Pmaxmin=ΣG/A±ΣMx/±ΣMy/Wy  (.3-2)

式中:ΣMx、ΣMy——于泵站基礎底面以上的部水平向和豎向荷載對于基礎底面形心軸x、y的力矩 (kN·m);

Wx、Wy——泵站基礎底面對于該底面形心軸x、y的截面矩(m)。

.4  設計揚程應按設計流量時的集水池水位與出水管水位差和水泵管路系統(tǒng)的水頭損失以及安水頭確定。在設計揚程下,應滿足泵站設計流量要求。

.5 平均揚程可按(5.4.5)式計算加權平均凈揚程,并計入水力損失確定;或按泵站進、出平均水位差,并計入水力損失確定。

H=ΣHiQiti/ΣQiti (.5)

式中 H——加權平均凈揚程(m);

Hi——i時段泵站進、出水水位差(m);

Qi——i時段泵站提水流量(m/s);

ti——i時段歷時(d)。

在平均揚程下,水泵應在強效區(qū)工作。

.6 zui高揚程應按泵站出水zui高水位與進水池zui低水位之差,并計入水力損失確定。

.7 zui低揚程應按泵站進水zui高水位與出水zui低水位之差,并計入水力損失確定。

  山東明基設備有限公司主要經(jīng)營污水處理設備、一體化污水處理成套設備、加藥裝置、氣浮機、消毒設備、二氧化氯發(fā)生器等,產(chǎn)品可以于,小區(qū),賓館,屠宰污水處理及養(yǎng)殖污水處理等各個領域。秉承“質量過硬,"的經(jīng)營理念,為顧客實行*的,是我們孜孜不倦的追求??筛鶕?jù)客戶要求為您加工適合您實際情況的污水處理設備,保質保量,明基體員工期待與您的真誠合作。




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