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山東明基環(huán)保設備有限公司

主營產品: 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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舟山市一體化提升泵站方式
舟山市一體化提升泵站方式
參考價 16000
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 生產商
  • 所在地 濰坊市

更新時間:2025-05-06 12:56:33瀏覽次數:221

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【簡單介紹】
加工定制
舟山市一體化提升泵站方式,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)。

舟山市一體化提升泵站方式

     一體化泵站自誕生以來,迅速代替了傳統(tǒng)的混凝土泵,除因、、節(jié)約成本的同時,更因一體化泵站的控制系統(tǒng),可以控,需專人值守,大大提高了使用效率。而關于控制系統(tǒng),很多人并不是很了解,下面一起來看一下:

1.一體化泵站要求具備自動巡檢、故障、報警和自動保護等功能,實現(xiàn)泵站自動化控制及人值守。

2.對于可恢復的故障,要求具備自動或手動解除報警、恢復正常功能。

3.泵站控制設備顯示參數、要求包括實際液位、停泵液位、時間、泵送流量、水泵轉速、電流、能耗、水泵和故障、、高和溢流液位等;人機界面LED液晶顯示,實現(xiàn)參數設定及數據實時顯示。

4.控制柜采用戶外型,雙層門結構,柜體材質要求采用不銹鋼,電纜安裝方式采用下進下出,防護等級為IP54及以上。

5.泵站坑底沖洗控制:泵站應配置可對泵坑底部淤泥沉淀物進行沖刷的設備,能在每次水泵啟動初期對泵坑進行水流沖洗,沖刷起坑底淤泥等沉淀物后再將其抽走。

6.泵站浮渣清理功能控制;通過控制系統(tǒng)自動調控水泵,能在抽過程中產生液位的漩渦,能將泵站液體表面滯留的浮渣抽吸至水泵走,可自由設定每天清理次數。

7.泵站數據可傳輸至中控器,配置GPRS調制解調器,通過移動網絡及Internet,以AquaCom公開的通訊協(xié)議傳輸泵站數據自動遠程線傳輸至中控器。

8.遠程監(jiān)控,泵站基本運作情況可通過電腦的終端軟件進行實時監(jiān)控。

9.防雷保護,水泵控制柜應設進線電源浪涌保護,GPRS調制解調器及聲波液位計也應設防雷保護功能,防止雷擊導致泵站及通信法正常工作。

?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?;炷两Y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。

操作注意

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)。

1.7 進場 Get into site

如何正確預制泵站在正確選型前,我們必須知道以下信息:1、預制泵站結構形式模塊化濕井泵站、模塊化集成式泵站、以及完客戶的泵站。2、預制泵站尺寸設計流量、揚程所需配備的水泵數量,包括工作泵和備用泵地面標高,進水管/出水管標高進水管/出水管管徑。3、預制泵站控制系統(tǒng)現(xiàn)場自動液位控制、遠程控制。4、預制泵站液位傳感器壓力傳感器(規(guī)準)、浮子開關、聲液位傳感器等等。5、預制泵站內部管路的材質304不銹鋼(規(guī)準)、316、PVC6、預制泵站在預制泵站型號時,先要知道自己的項目要處理污水的流量,泵站到市政管網的距離,水泵的揚程,泵站流入流出量等參數。然后根據項目要用到的參數和需求去和談,終來決定預制泵站的型號。

 一體化污水提升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)。

1.7 進場 Get into site

  如何正確預制泵站在正確選型前,我們必須知道以下信息:1、預制泵站結構形式模塊化濕井泵站、模塊化集成式泵站、以及完客戶的泵站。2、預制泵站尺寸設計流量、揚程所需配備的水泵數量,包括工作泵和備用泵地面標高,進水管/出水管標高進水管/出水管管徑。3、預制泵站控制系統(tǒng)現(xiàn)場自動液位控制、遠程控制。4、預制泵站液位傳感器壓力傳感器(規(guī)準)、浮子開關、聲液位傳感器等等。5、預制泵站內部管路的材質304不銹鋼(規(guī)準)、316、PVC6、預制泵站在預制泵站型號時,先要知道自己的項目要處理污水的流量,泵站到市政管網的距離,水泵的揚程,泵站流入流出量等參數。然后根據項目要用到的參數和需求去和談,終來決定預制泵站的型號。

一體化泵站主要由以下裝置組成:

1、水泵:污泵采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉,產生很強的攪拌力,將污水池內的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內出,提高了泵的防堵、污能力、一次性完成了水、清污、除淤。

2、耦合器:潛水電泵出水法蘭與出水管路系統(tǒng)自動對接的自動耦合裝置,由潛水電泵出水法蘭、附加耦合法蘭和出水管座法蘭組成。

在附加耦合法蘭的水管座法蘭的兩側各一對楔卡就卡到一起,在潛水電泵自重和楔卡斜面的下,兩個法蘭面緊緊地貼在一起。

當潛水電泵從水坑內往上提起來時,兩對楔卡能夠沿斜面方便脫開,從而實現(xiàn)自動耦合裝置功能。它可以在方便潛水電泵自動裝折的同時,解決耦合的兩個法蘭之間大量漏水的問題,從而。

3、管路:一體化泵站所使用的管路是304不銹鋼張縫鋼管,,外觀美觀。

4、閘閥:采用暗桿式閘閥,。

5、止回閥:采用旋啟式止回閥。

6、平臺:由格柵加不銹鋼槽鋼或鍍鋅槽鋼。

7、除臭裝置:惡臭體入活性炭過濾棉進行過濾除臭,然后經紫外線光解催化氧化除臭設備,高能紫外線束與空、TiO2反應產生的臭氧,OH(羥基自由基)對惡臭體進行協(xié)同分解氧化反應,同時大分子惡臭體在紫外線下使其鏈結構斷裂,使惡臭體物質轉化為臭味的小分子化合物或者完礦化,生成水和CO2,達標后經風管入大。

8、入孔蓋

9、提藍格柵:提藍格柵旋轉在泵站的,攔截較大的物體,人工定時清理。

粉碎格柵:粉碎格柵旋轉在泵站的,攔截并粉碎較大的物體,需人工清理。

10、法蘭

11、彎頭

12、三通

13、電器控制柜

舟山市一體化提升泵站方式

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;

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,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,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值可根據室內抗剪試驗資料,按本規(guī)準附錄A表A.0.3的規(guī)定采用;對于巖基,Φ0、C0值可根據野外和室內抗剪試驗資料,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。

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