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污水提升器哪家便宜

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污水提升器哪家便宜?污水提升器是将排污泵和集水箱、控制装置以及相关的管件阀门组成了一套系统的设备,主要用于提升和输送低于下水道或者远离市政管网的废污水。可以有效的解决或者避免传统集水坑存在的问题。那么污水提升器哪家便宜呢?下面就来了解一下吧。

污水提升器主要用于提升低于市政管网的污水,然后保证污水顺利排除。而这种设备有着很多好处,用户足可以不出户就可以监测到设备的工作情况,操作简单,可实现手动、自动的转换。污水提升装置使生活污水中的污物随水流压力自行排出,实现免清掏,而污物并不与水泵叶轮接触,避免杂物缠绕造成堵塞,整个过程全部都在密闭性良好的特殊材质的机箱中进行,污水、异味不会外泄,很好的保证了环境卫生。

污水提升器哪家便宜——欧标世诺。污水提升器是在密封状态下进行存储以及排放,所以这样所处理的污水不会外溢,自然没有臭味产生,整个处理过程中密闭没有异物,具有环保部门所提倡的环保卫生。污水提升器在安装时可以利用建筑物的紧凑设计来让其外形美观,并且可以让整个设备产生占地面积小且安

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公司目前代理销售德国TECE、澳洲SPEC、德国KSB 、德国HOMA、法国SFA、美国卓勒、美国利佰特、意大利泽尼特、丹麦格兰富等国际一线品牌污水提升系统及相关给排水设施。

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除尘器选型需要考虑哪些因素

除尘器选型需要考虑哪些因素 1除尘器的处理风量(Q) 处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量。单位为每小时立方米(m3/h)或每小时标立方米(Nm3/h)。是袋式除尘器设计中最重要的因素之一。 根据风量设计或选择袋式除尘器时,一般不能使除尘器在超过规定风量的情况下运行,否则,滤袋容易堵塞,寿命缩短,压力损失大幅度上升,除尘效率也要降低;但也不能将风量选的过大,否则增加设备投资和占地面积。合理的选择处理风量常常是根据工艺情况和经验来决定的。 2除尘器的使用温度 对于袋式除尘器来说,其使用温度取决于两个因素,第一是滤料的最高承受温度,第二是气体温度必须在露点温度以上。目前,由于玻纤滤料的大量选用,其最高使用温度可达280℃,对高于这一温度的气体必须采取降温措施,对低于露点温度的气体必须采取提温措施。对袋式除尘器来说,使用温度与除尘效率关系并不明显,这一点不同于电除尘,对电除尘器来说,温度的变化会影响到粉尘的比电阻等影响除尘效率。 3除尘器的含尘浓度 即入口粉尘浓度,这是由扬尘点的工艺所决定的,在设计或选择袋式除尘器时,它是仅次于处理风量的又一个重要因素。以g/m3或g/Nm3来表示。 对于袋式除尘器来说,入口含尘浓度将直接影响下列因素: ⑴压力损失和清灰周期。入口浓度增大,同一过滤面积上积灰速度快,压力损失随之增加,结果是不得不增加清灰次数。 ⑵滤袋和箱体的磨损。在粉尘具有强磨蚀性的情况下,其磨损量可以认为与含尘浓度成正比。 ⑶预收尘有无必要。预收尘就是在除尘器入口处前再增加一级除尘设备,也称前级除尘。 ⑷排灰装置的排灰能力。排灰装置的排灰能力应以能排出全部收下的粉尘为准,粉尘量等于入口含尘浓度乘以处理风量。 ⑸操作方式。袋式除尘器分为正压和负压两种操作方式,为减少风机磨损,入口浓度大的不宜采用正压操作方式。 4除尘器的出口含尘浓度 出口含尘浓度指除尘器的排放浓度,表示方法同入口含尘浓度,出口含尘浓度的大小应以当地环保要求或用户的要求为准,袋式除尘器的排放浓度一般都能达到50mg/Nm3以下。 5除尘器的压力损失 袋式除尘的压力损失是指气体从除尘器进口到出口的压力降,或称阻力。袋除尘的压力损失取决于下列三个因素: ⑴设备结构的压力损失。 ⑵滤料的压力损失。与滤料的性质有关(如孔隙率等)。 ⑶滤料上堆积的粉尘层压力损失。 6 除尘器的操作压力 袋式除尘器的操作压力是根据除尘器前后的装置和风机的静压值及其安装位置而定的,也是袋式除尘器的设计耐压值。 7除尘器的过滤速度 过滤速度是设计和选择袋式除尘器的重要因素,它的定义是过滤气体通过滤料的速度,或者是通过滤料的风量和滤料面积的比。单位用m/min来表示。 袋除尘器过滤面积确定了,那么其处理风量的大小就取决于过滤速度的选定,公式为:

SMC真空发生器

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除尘器选型计算公式.doc

袋式除尘器的选型核算 袋式除尘器的品种许多,因而其选型核算显得格外重要,选型不妥,如设备过大,会形成不必要的糟蹋;设备选小会影响出产,难于满意环保需求。 选型核算方法许多,通常地说,核算前应晓得烟气的根本工艺参数,如含尘气体的流量,性质,浓度以及粉尘的分散度,浸润性、黏度等。晓得这些参数后,经过核算过滤风速、过滤面积、滤料及设备阻力、再挑选设备种类类型。 1、处置气体量的核算 核算袋式除尘器的处置气体时,首先需求出工况条件下的气体量,即实践经过袋式除尘设备的气体量,而且还要思考除尘器自身的漏风量。 这些数据,应依据已有工厂的实践运转经历或检测材料来断定,若是缺少必要的数据,可按出产工艺进程发生的气体量,再添加集气罩混进的空气量(约20%~40%)来核算。https://www.sodocs.net/doc/683835254.html, 除尘器常识 (1-1) 式中Q-经过除尘器的含尘气体量, m3/h; Q s-出产进程中发生的气体量,m3/h; T c-除尘器内气体的温度, ℃; Pa -环境大气压,kPa;

K -除尘器器前漏风体系。 应该注重,若是出产进程产笺气体量是作业状态下的气体量,进行选型比拟时则需求换算为规范状态下的气体量。 2、过滤风速的选择 过滤风速的巨细,取决于含尘气体的性状、织物的种类以及料尘的性质,通常按除尘器样本引荐的数据及使用者的实践经历选择。大都反吹风袋式除尘器的过滤风速在0.6~1.3m/s之间,脉冲袋式除尘器的过滤风速在1.2~2m/s左右,玻璃纤维袋式除尘器的过滤风速约为0.5~0.8m/s,表1所列过滤风速可供参考: 表1 3、过滤面积的断定 (1)总过滤面积依据经过除尘器的总气量和选定的过滤速度,按下式核算总过滤面积: (1-2) 式中S-总过滤面积 m2; S1—滤袋作业有些的过滤面积 m2; S2—滤袋清灰有些的过滤面积 m2; Q —经过除尘器的总气体量 m3/h; 求出总过滤面积后,就能够断定袋式除尘器的整体规划和尺度。 (2)单条滤袋面积单条圆形滤袋面积,通常用下式核算:

真空吸附回路设计与气动元件选型

引言 CTP(Computer-to-plate)即脱机直接制版。CTP就是计算机直接到印版,是一种数字化印版成像过程。CTP直接制版机与照排机结构原理相仿。起制版设备均是用计算机直接控制,用激光扫描成像,再通过显影、定影生成直接可上机印刷的印版。计算机直接制版是采用数字化工作流程,直接将文字、图象转变为数字,直接生成印版,省去了胶片这一材料、人工拼版的过程、半自动或全自动晒版工序。以前CTP供版过程大部分靠人工来完成,而且版材位置容易摆放不准确,造成版材不同程度损伤,而且也大大增加了劳工费用。为了解决这一问题,提高CTP的自动化程度,我们在现有的CTP设备上面增加了一套外围自动供版设备,使供版更加的安全和效率,大大的省去了劳动力。该设备主要通过真空泵进行抽气,使抽气端达到真空负压,然后靠在版材附近的吸盘因真空引力来垂直吸附版材,同时排气端对上升一定角度的版材吹气,产生向上的气流,吹落可能连带吸起的版材或者衬纸。 真空泵吸附系统设计 一般真空吸附通过真空发生器进行吸附,如下图所示: 1-减压阀 2-真空供应电磁阀 3-气控换向阀 4-真空发生器 5-真空压力开关 6-过滤器 7-真空电磁破坏阀 8-消声器 9-工作缸

真空发生器系统原理图如图所示, 图中的PV 为供压口,真空供应电磁阀2 通电后,气控换向阀3 左端进气,压缩空气通过气控换向阀3 和真空发生器4 喷射,使真空吸取口Ⅰ产生负压吸住工件。当吸稳工件,真空度达到真空压力开关 5 所设定的压力时,则发出电信号,进行工作。当真空破坏电磁阀7 通电后(真空供应电磁阀2 同时断电),空气经真空破坏电磁阀7、密闭腔Ⅱ处进入真空吸附夹具密封腔,消除真空,释放工件。 但是由于我们要用真空泵来产生真空负压,并需要排气端对版材进行吹气,所以真空发生器无法满足要求。一般真空泵吸附物体的整个系统需要有过滤器,电磁阀,消声器等气动元件组成,为了满足真空泵抽气端吸气产生真空负压,排气端吹气产生正压,设计了2套不同气压回路,如图所示: 图1 图1这套回路主要有1-喷嘴、2-气泵、3-两位三通电磁阀、4-过滤器、5-气源、6-减压阀、7-压力表、8-单向阀、9-消音器、10-两位三通电磁阀、11-过滤器、12-吸盘组合、13-版材或者衬纸。当供版系统准备吸附版材时,2-真空泵和10-两位三通电磁阀通电工作,2-真空泵进行抽气,10-两位三通电磁阀换向。气体从12-吸盘进入,通过11-过滤器过滤掉外界气体中的杂质,防止气体的夹带的小颗粒物体损坏和堵塞后面的气动元件。然后推开9-单向阀,进入到6-减压阀,调节6-减压阀来控制回路中气体的压力,从来达到调节吸盘吸附力的效果。吹气时,3-两位三通电磁阀通电换向,气体由5-气源进入经过4-过滤器,对板材进行吹气;而12-吸盘处将不再进行抽气,8-单向阀防止气体回流,保持吸盘附近的回路的真空度。当供版过程完成时,10-两位三通电磁阀通电换向,由于1-吸盘处存在真空负压,气体将从9-消音器进入,调节吸盘中的气压,从而释放工件。为了防止泄气产生噪音加装了9-消声器,减轻整个系统的噪音。该回路的优点是可以调节流量和真空度,针对不同的吸附物体可以调节不同的吸附力,而且具有延时功能,能有效地对版材进行吹气;缺点是由于整个回路中各种气动元件容易产生泄露现象,回路比较复杂,系统协调程度要求比较高。

电除尘器的选型计算参数精

电除尘器的选型计算电除尘器应用成功与否,是与设计、设备质量、加工和安装水平、操作条件、气体和粉尘性质等多种因素相关联的综合效果。要取得理想的除尘效果,必须了解各有关环节与除尘机理的联系,考虑各种影响因素,正确设计计算。 1.影响除尘器性能的因素 影响电除尘器性能有诸多因素,可大致归纳为3个方面:烟尘性质、设备状况和操作条件。这些因素之间的相互联系如图4-71所示,由图可知,各种因素的影响直接关系到电晕电流、粉尘比电阻、除尘器内的粉尘收集和二次飞扬这3个环节,而最后结果表现为除尘效率的高低。 1)烟尘性质的影响粉尘的比电阻,适用于电除尘器的比电阻为104~1011·㎝。比电阻低于104·㎝的粉尘,其导电性能强,在电除尘器电场内被收集时,到达沉降极板后会快速释放其电荷,而变为与沉淀极同性,然后又相互排斥,重新返回气流,可能在往返跳跃中被气流带出,所以除尘效果差;相反,比电阻高于1011·㎝以上的粉尘,在到达沉降极以后不易释放其电荷,使粉尘层与电极板之间可能形成电场,产生反电晕放电。 对于高比电阻粉尘,可以通过特殊方法进行电除尘器除尘,以达到气体净化,这些方法包括气体调质、采用脉冲供电、改变除尘器本体结构、拉宽电极间距并结合变更电气条件。 2)烟气湿度烟气湿度能改变粉尘的比电阻,在同样湿度条件下,烟气 中所含水分 越大,其比电阻越小。粉尘颗粒吸附了水分子,粉尘的导电性增大,由于湿

度增大,击穿电压上长,这就允许在更高的电场电压下运行。击穿电压与空气含湿量有关,随着空气中含湿量的上升,电场击穿电压相应提高,火花放电较难出现,这种作用对电除尘器来说,是有实用价值的,它可使除尘器能够在提高电压的条件下稳定地运行,电场强度的增高会使降尘效果显着改善。 3)烟气温度气体温度也能改变粉尘的比电阻,而改变的方向却有几种可能:表面比电阻随温度上升而增加(这只在低温度交接处有一段)过渡区,表面和体积比电阻的共同作用区。电除尘工作温度可由粉尘比电阻与气体温度关系曲线来选定。 烟气温度的影响还表现在对气体黏滞性影响,气体黏滞性随着温度的上升而增大,这样影响其驱进速度的下降。气体温度越高队电除尘器的影响是负面的,如果有可能,还是在较低温度条件下运行较好,所以,通常在烟气进入电除尘器之前先要进行气体冷却,降温既能提高净化效率,又可利用烟气余热。然而,对于含湿量较高和有SO3之类成分的烟气,其温度一定要保持在露点温度20~30℃以上作为安全余量,以避免冷凝结露,发生糊板、腐蚀和破坏绝缘。 4)烟气成分烟气成分对负电晕放电特性影响很大,烟气成分不同,在电晕放电中电荷载体的迁移不同。在电场中,电子与中性气体分子相撞而形成负离子的概率在很大程度上取决于烟气成分,据统计,其差别是很大的,氦、氢分子不产生负电晕,氯与二氧化硫分子能产生较强的负电晕,其他气体互有区别;不同的气体成分对电除尘器的伏安特性及火花放电电压影响甚大,尤其是在含有硫酐时,气体对电除尘器运行效果有很大影响。

除尘器的选型计算

除尘器的选型计算 (1) 电除除尘器型号的确定 设计选用单区除尘器,即粒子的捕集和荷电是在同一个区 域中进行的。收尘集和放电极也在同一个区域。单区电除尘器按结构类型可分立式和卧式电除尘。立式电除尘器中的气流是自下而上垂直流动,一般用于烟气量较小,除尘效率不太高的场合。立式除尘器较高,气体通常直接排入大气,所以在正压下进行。卧式电除尘器内的气流是水平方向流动的。它的优点是按照不同除尘效率的要求,可任意增加电场长度和个数;能分段供电;适合于负压操作,引风机的寿命较长。本次设计由于烟气量大,采用卧式电除尘器。 (2) 电除尘器的台数 锅炉烟气量为210767.7h m /3 ,采用一台电除尘器 (3) 电场风速的确定 烟气在电除尘器内流速大小的选取,视电除尘器规格大小和被处 理烟气特性而定,一般在0.4~1.5m/s 范围内。电场风速与收尘效率无关,但对具有一定尺寸收尘极板面积的电除尘器而言,过高的电场风速不仅使电场长度增加,占地面积增大,而且会引起粉尘二次飞扬,降低除尘效率,反之,在一定的处理烟气量条件下,过低的电场风速必然需要大的电场断面。这样导致设备大,不经济。所以电场风速的选取要适当,本设计中取0.9m/s (4) 电除尘器截面积(初定) 式中 29 .036007.210767m v Q F =?== F ——电除尘器截面积,2 m Q ——处理烟气流量,h m /3 V ——电场风速,s m / (5) 除尘效率(η) 除尘效率可根据电除尘器进出口烟气浓度确定 %97.991270 3.011=-=- =C C s η 式中 C ——标准状态下烟气含尘浓度,3/m mg s C ——标准状态下锅炉烟气排放标准中的规定值,3/m mg (6) 有效驱进速度的确定 s cm s m A Q e /95.3/0395.011ln ==-= η ω 3<3.95<18 设计合理 (7) 集尘极板高度h

一体化污水提升器的用途

一体化污水提升装置是一个由污水泵、集水箱、管道、阀门、液位计和电气控制装置等高度集成的污水排放系统。该系统便利好用,主要用于低于下水道液位的或远离市政排污管网的污水管和卫生设施排放废污水提升排放。

整体来说这个产品还是比较好用的,主要原因有这么几点可供消费者参考:1、技术先进,结构优化; 2、可定制304/316不锈钢材料; 3、无沉淀、免掏清、不堵塞;

4、密闭无异味,环保卫生; 5、设备采用了全新的设计理念,占地面积较传统排污设备大大减小,可有效节约泵房空间; 6、密闭式污水提升装置成套供应用户,现场只需将设备组装起来,安装简单; 7、不需修建地下污水池,无需采取防渗漏措施,节省投资; 8、设备采用先进的可编程控制技术及远程通讯技术,具有故障自投、定时轮换等各种实用功能; 9、设备可配备各种形式的远程监控接口,方便统一监控。 10、一体化污水提升器污水处理能力非常强、带有高硬度合金刀头,可以轻松碾碎大便等物品,所以污水泵不会出现堵塞现象,延长了各类污水泵的使用寿命;

11、不会对环境造成污染、污水在密闭的状态下储存及排放带有活性炭通气孔,不会外漏、没有异味。 12、一体化污水提升器不用定期清理,污水流进集水箱,粉碎之后的杂质颗粒通过污水泵反冲洗的作用一起排出,一体化污水处理设备每运行一次,杂物就排出一次,同时利用自动冲洗的功能自动将水箱冲洗一次,完全达到了无沉淀物、免清理、免维护的效果,不需任何维护费用成本。 以上就是今天分享的全部内容,希望对大家有所帮助。河南上田泵业有限公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处

电除尘器的选型计算参数(精)分析

电除尘器的选型计算 电除尘器应用成功与否,是与设计、设备质量、加工和安装水平、操作条件、气体和粉尘性质等多种因素相关联的综合效果。要取得理想的除尘效果,必须了解各有关环节与除尘机理的联系,考虑各种影响因素,正确设计计算。 1.影响除尘器性能的因素 影响电除尘器性能有诸多因素,可大致归纳为3个方面:烟尘性质、设备状况和操作条件。这些因素之间的相互联系如图4-71所示,由图可知,各种因素的影响直接关系到电晕电流、粉尘比电阻、除尘器内的粉尘收集和二次飞扬这3个环节,而最后结果表现为除尘效率的高低。 1)烟尘性质的影响粉尘的比电阻,适用于电除尘器的比电阻为104~1011?·㎝。比电阻低于104?·㎝的粉尘,其导电性能强,在电除尘器电场内被收集时,到达沉降极板后会快速释放其电荷,而变为与沉淀极同性,然后又相互排斥,重新返回气流,可能在往返跳跃中被气流带出,所以除尘效果差;相反,比电阻高于1011?·㎝以上的粉尘,在到达沉降极以后不易释放其电荷,使粉尘层与电极板之间可能形成电场,产生反电晕放电。 对于高比电阻粉尘,可以通过特殊方法进行电除尘器除尘,以达到气体净化,这些方法包括气体调质、采用脉冲供电、改变除尘器本体结构、拉宽电极间距并结合变更电气条件。 2)烟气湿度烟气湿度能改变粉尘的比电阻,在同样湿度条件下,烟气中所含水分越大,其比电阻越小。粉尘颗粒吸附了水分子,粉尘的导电性增大,由于湿度增大,击穿电压上长,这就允许在更高的电场电压下运行。击穿电压与空气含湿量有关,随着空气中含湿量的上升,电场击穿电压相应提高,火花放电较难出现,这种作用对电除尘器来说,是有实用价值的,它可使除尘器能够在提高电压的条件下稳定地运行,电场强度的增高会使降尘效果显著改善。 3)烟气温度气体温度也能改变粉尘的比电阻,而改变的方向却有几种可能:表面比电阻随温度上升而增加(这只在低温度交接处有一段)过渡区,表面和体积比电阻的共同作用区。电除尘工作温度可由粉尘比电阻与气体温度关系曲线来选定。 烟气温度的影响还表现在对气体黏滞性影响,气体黏滞性随着温度的上升而增大,这样影响其驱进速度的下降。气体温度越高队电除尘器的影响是负面的,如果有可能,还是在较低温度条件下运行较好,所以,通常在烟气进入电除尘器之前先要进行气体冷却,降温既能提高净化效率,又可利用烟气余热。然而,对于含湿量较高和有SO3之类成分的烟气,其温度一定要保持在露点温度20~30℃以上作为安全余量,以避免冷凝结露,发生糊板、腐蚀和破坏绝缘。 4)烟气成分烟气成分对负电晕放电特性影响很大,烟气成分不同,在电晕放电中电荷载体的迁移不同。在电场中,电子与中性气体分子相撞而形成负离子的概率在很大程度上取决于烟气成分,据统计,其差别是很大的,氦、氢分子不产生负电晕,氯与二氧化硫分子能产生较强的负电晕,其他气体互有区别;不同的气体成分对电除尘器的伏安特性及火花放电电压影响甚大,尤其是在含有硫酐时,气体对电除尘器运行效果有很大影响。 5)烟气压力有经验公式表明,当其他条件确定后,起晕电压随烟气密度而变化,烟气的温度和压力是影响烟气密度的主要因素。烟气密度对除尘器放电特性和除尘性能都有一定影响,如果只考虑烟气压力的影响,则放电电压和气体压力保持一次(正比)关系。在其他条件相同的情况下,净化高压煤气时电除尘器的压力比净化高压煤气时要高,电压高,其除尘效率也高。 6)粉尘浓度电除尘器对所净化的气体的含尘浓度有一定的适应范围,如果超过一定范围,除尘效果会降低,甚至中止除尘过程,因为在除尘器正常运行时,电晕电流是由气体离子和荷电尘粒(离子)两部分组成的,但前者的趋进速度约为后者的数百倍(气体离子

一体化污水提升装置

南京欧标世诺工程技术有限公司https://www.sodocs.net/doc/683835254.html, 一体化污水提升装置 一体化污水提升装置,随着经济在不断的发展,国家对于环保的要求越来越高,对于卫生间排污系统的意识也越来越强烈,一般普通的商品房小区都有一体化污水提升装置。下面由南京欧标世诺给大家介绍其的一款产品HOMA Saniquick UF。 一体化污水提升装置HOMA Saniquick UF系列通常使用在低于排污管道水平线下的盥洗室、洗衣房、淋浴房或浴缸、及房间内的下水道的污水的移除。可安装在地下室、酒窖、浴房和车库内作为雨水收集箱使用。 安装:集水箱可以安装在地面之下,上面有可调节的维修盖板。 泵送介质:清水和污水,可泵送含颗粒流体。适合输送温度为35℃的流体,短时温度可达: 60℃。 安装组件:泵的卸料口联接头和管道均安装在集水箱内,包括管道工程中的止回阀。 泵/电机:单级离心式潜水排污泵,配有浮球控制开关,在集水箱中依靠液位的高低对泵进行自动控制。采用的开式多通道叶轮,球形间隙为:10mm。

南京欧标世诺工程技术有限公司https://www.sodocs.net/doc/683835254.html, 一体化污水提升装置如何来选择?这里推荐南京欧标世诺的HOMA Saniquick UF。 南京欧标世诺工程技术有限公司是一家专注于建筑地下室排污系统服务供应商。公司代理众多国际品牌原装进口污水提升器,秉承着提供好方案+好产品+好安装+好售后的宗旨,给客户高质量的服务和体验。 代理的污水提升器品牌有:德国品牌HOMA。 欧标世诺的目标是让每一位客户都感到满意,获得业界对于公司的实力,产品质量的高度认可。以诚信、认真的态度打动每一位客户,成为行业的标杆。

脉冲袋式除尘器过滤风速的正确选择和设计计算方法

布袋式除尘器过滤风速的正确选择及设计计算方法 合理地在设计布袋袋式除尘器工作中选定除尘器的过滤风速十分重要。正确地选择过滤风速,不仅对于控制污染、保护环境有重要作用,而且对于提高设备处理含尘气体的能力,降低设备投资从而减少工程造价,也具有极重要的经济意义。那么,如何正确地选定过滤风速呢?下面请跟随笔者一起了解一下过滤风速选择偏低或偏高都有自己的优点和缺点。 过滤风速偏低时,可以提高除尘效率,增强清灰能力,延长清灰周期,从而延长滤袋使用寿命。但是,过滤风速选择偏低,就需要相应的增加除尘器的过滤面积和体积,由此将会带来设备的占地面积亦相应加大,投资增加的问题;过滤风速偏高时,可以减小过滤面积和体积,降低占地面积,降低投资。但是,过滤风速选择偏高,会影响除尘效率,增加清灰难度,过滤阻力增大,降低滤袋使用寿命,带来运行和维护费用增加的问题。实际上,选择风速是一项较复杂的工作,孤立地看待上述优点和缺点是远远不够的,它与粉尘性质、含尘气体的初始浓度、滤料种类、清灰方式有密切的关系。而正确选择过滤风速的关键,首先在于弄清粉尘及含尘气体的性质;其次还要正确理解和认识过滤风速与除尘效率、过滤阻力、清灰性能三者之间的关系。 首先,对于粉尘及含尘气体的性质应该掌握以下几点: 第一,要弄清粉尘的粘性。对布袋式除尘器,粘性的影响更为突出,因为除尘效率及过滤阻力在很大程度上取决于从滤料上清除粉尘的能力。 第二,要弄清粉尘的粒径分布。它是由各种不同粒径的粒子组成的集合体,单纯用平均粒径来表征这种集合体是不够的。 第三,应弄清粉尘的容重或堆积比重,即单位体积的粉尘重量。其中的单位体积包括尘粒本身体积、尘粒表面吸附的空气体积、尘粒本身的微孔、尘粒之间的空隙。弄清粉尘的容重,对通风除尘具有重要意义,因为它与粉尘的清灰性能有密切的联系。 第四,应弄清含尘气体的物理、化学性质,如温度、含湿量、化学成份及性质。 其次,对于过滤风速与除尘效率、过滤阻力、清灰性能三者之间的关系,可以从下述三方面来进行分析: 第一,过滤阻力方面。过滤风速的增减与过滤阻力的增减并不成正比,如果简单地用降低过滤风速的办法来达到降低过滤阻力从而降低运行费用的目的是错误的,因为过滤阻力的变化率较过滤风速的变化率小。 第二,除尘效率方面。我们知道,从除尘机理上说,有惯性效应(包括碰撞、拦截)和扩散效应。对粉尘粒径而言,粒径为1μm以下的微尘,借助扩散效应能有效地捕集,适当降低过滤风速可以提高除尘效率;粒径为5-15μm以内的粉尘,借助惯性效应能有效地捕集,提高过滤风速可以提高除尘效率。第三,清灰性能方面。粉尘的清灰性能与粉尘的性质,即粘性、粒度、容重有极大的关系。粉尘的粘性大、粒度小、容重小,清灰困难,过滤风速应取低一些,反之可取高一些。对某一确定的布袋除尘器,粉尘的清灰性能主要取决于粉尘及其含尘气体的性质,并不是所有的粉尘,只要过滤风速取低些,就可增强清灰能力。 此外,在滤料确定的情况下,降低过滤风速可以延长清灰周期,但是滤袋的寿命并不完全取决于清灰周期。因为当确定了某个过滤风速时,滤袋的不同地方过滤风速相差悬殊。 怎样计算选择袋式除尘器

污水提升装置说明

污水提升器说明 1、污水提升一体化设备技术要求:污水提升设备应具有杂物不经过水泵,直接提升至室外的功能,不臭、不堵、不用清掏。 1、设备形式:采用箱泵一体化成套设备,全封闭运行,配通气管,确保无异味。设备配有安全回流装置,安全可靠,能有效防止污水溢出,保证地下室不溢水。 2、设备材质:SUS304不锈钢材质(厚度按国家标准制作),自配套设备基础。设备外表应整洁、光滑、平整,不能有锋棱、毛刺及明显的碰撞缺陷 3、渣质处理方式:内置过滤反冲洗装置,需具有将污水与杂物分开固液分离的过滤反冲洗装置,杂物不经过水泵自动排出室外,确保后续水泵叶轮不被杂物缠绕而导致水泵频繁出现故障。能自动清理污水中分离后的杂物,不需人工清理内部沉淀物。 4、控制系统:每套设备各配控制箱1台,含液位超高水位报警、故障报警等。 4.1设备控制系统配有PLC可编程控制器。通过面板“按钮”的简单操作,可实现“手动/自动”模式转换下的水泵运行。 可编程控制系统需实现如下自动控制功能。 a)水泵使用:水箱内液位达到限定高度即启动2台主泵中的其中一台。当液位达到下限,泵停机。工作液位再次到达后,重复上述动作。 b)双泵轮换运行:当水箱液位再次达到限定高度后,启动另一台主泵。 c)任意一台主泵故障后,立即切换到另一台主泵工作,并立即声光报警并自动锁定单泵模式。 d)保护功能:缺相和相序保护,每一路电机均有短路和过载保护。 e)停电再送电自动运行功能:当外部电源停电后,系统停止。再次来电后即进入自动状态,无需人工启动。 f)手动模式:手动模式时,可单独启停两台主泵及辅助泵,即使PLC故障,也不影响手动功能。确保应急使用时无后顾之忧。 g)设有报警复位按钮。 4.2 控制箱内断路器、接触器、热继电器、液位控制器、相序继电器等电器

袋式除尘器的选择和计算

课程设计 字第 院(系)材料科学与工程专业材料科学与工程班级 姓名 济南大学 2012 年12月29日

课程设计任务书 学院材料科学与工程专业材料科学与工程 学生姓名学号 课程设计题目500t/d粉磨(球磨)生产线设计 课程设计内容与要求: 1.设计基本参数 选粉机:旋风式选粉机; 循环负荷率:150%; 回粉输送距离:20.35 M; 成品输送设备:FU拉链机; 2.设计要求 1、设计计算:球磨机、选粉机、斗式提升机、风机、回磨粗粉输送机、成 品输送机选型计算; 2、绘制生料粉磨系统的工艺布置图或设备安装图(1#图纸1张)。 3.绘图要求 按土建制图标准进行 4.参考资料 水泥工厂设计手册,粉体工程及设备。 5.绘图工具 计算机(AutoCAD)绘图 设计开始日期 2012年12月29日指导老师 教研室主任(签字) 年月日

目录 一、前言 (2) 1.袋式收尘器的简介 (2) 二、ZX型袋式除尘器的选择和计算 (2) 1.工作原理 (2) 2.结构特征 (3) 3.技术性能 (3) 4.袋式除尘器的净化能力可按下式计算 (3) 5.除尘风管直径的计算 (4) 6.除尘系统流体阻力的计算 (4) 三、袋收尘器安装注意事项 (5) 四、袋收尘器日常维护及检修 (5) 五、斗式提升机的简介 (6) 六、斗式提升机的选型计算与校核及各种系数的确定 (7) 1.斗式提升机输送能力的计算 (7) 2.电机功率大小的计算选择 (8) 3.电磁振动喂料机喂料能力的计算 (9) 七、斗式提升机设备的运行与维修 (10) 1.斗式提升机的安全操作规程 (10) 2.斗式提升机的维护保养 (10) 八、结束语 (11) 九、个人感想 (11) 十、参考资料 (12) 济南大学课程设计说明书用纸

地下室污水提升技术比较说明

地下室污水提升技术比较说明 随着中国城市社会经济的快速发展,土地资源在大城市中的稀缺性越来越明显。建筑及家用地下空间得到了迅速开发。建筑物地下室中的厕所建设问题经常在建筑物的设计过程中遇到。 按照老式做法,污水排放是传统的排水方式是化粪池,有许多环境设计缺陷,如气味逃逸,蚊子滋生等。污水提升一体化技术最开始被汇流高科公司引入中国,在中国发展迅速,并广泛应用于各种商业及家用建筑地下室。这是一个完全封闭的排放系统,可以有效地隔离污水与大气接触,从而防止气味逃逸和改善污水提升效率。 一、市面上各种污水提升方法的比较 目前,大型地方的地下厕所有三种主要的污水排放形式:传统的化粪池技术,真空式污水提升方法和封闭式污水提升方法。 传统的化粪池一般由大型化粪池,污水泵房和排水管组成。其功能是将地下室卫生间的污水提升到外面,然后经化粪池或污水处理后进入政府管网。该方法历史悠久,系统成熟,运行稳定,建筑初期投资少于其他污水排放方式。然而,随着时代的发展,这种方法暴露出越来越多的弊端,如卫生问题,气味溢出,导致蚊子和苍蝇繁殖等环境问题。 真空污水提升的原理是气压差产生高速气流,包裹污水,从而排出卫生洁具的污水。它包括一个真空泵站,一定数量的真空马桶和一个控制单元。整个管网系统都处于负压,与传统的重力排水方法相比,它具有节水和环保的优点,但是有一点也很明显:成本非常非常高昂,而且运行不稳定,一般建筑及家庭无法考虑这种设计。 还有就是一种集污水泵,集水箱,相关管阀和控制系统于一体的提升方法。集成度高,运行稳定,维护方便。它用于提高地面以下的卫生间污水或对于远离市政管网的污水实现了污水的封闭排放,从根本上解决了传统提升和真空提升方法的诸多缺点。 三种提升方法的比较。 一)污水泵房需的优点在于设备常用,选择性大,技术成熟,对技术没有特别要求,但是缺点在于要求设计下沉式集水池,安装需在楼板预留孔洞,防水要求严,各工种交叉施工,安装质量难保证,占空间大。密封性差,臭气外逸,卫生条件差,滋生蚊虫,已不适合现代社会。 二)真空排污技术,优点在于技术先进,占用面积小,污水泵房仅需少量下沉(若同层排水则无需)泵房占地仅需6m2,不需沉降,实现同层排水,节约有效空间,负压全封闭,卫生条件好,而且节水环保。 缺点在于生产厂家较少,技术尖端,运营较复杂,运营电费成本极高。 三)一体式密闭污水提升装置,优点在于原理简单,不需要积水池,污水泵房需下沉,泵房底需设基坑占地面积少,需少许沉降,安装较简单,设备常用,选择性大,无需特别技术,运营成本低,对场地要求低。缺点在于初期设备投资比化粪池要高。 可以看出,虽然封闭式污水提升设备的一次性成本高于传统方法,但安装质量易于保证,操作维护方便,产品适应性也很好。因此,在实际的大型地下空间污水排放工程中,在推广中封闭式污水提升设备应用最为广泛。

真空发生器与微型真空泵区别.

真空发生器和微型真空泵的比较 “微型真空泵”和“真空发生器”是异曲同工的两种装置。主要区别就是,微型真空泵是用电的,而真空发生器是要用压缩空气产生真空。 在本来就有压缩空气的地方,使用真空发生器获得真空是好的方案,而在没有压缩空气的地方,用微型真空泵获得真空更方便,没有谁会为了获得这点真空而专门采用空压机搭配真空发生器的方案。 我们生产的真空泵都是非常微型的、无油、免维护,主要用在小型或袖珍型的仪器设备上。 我们专业生产高端微型真空泵、微型气泵等,产品广泛用于机械手、芯片吸附装置、印刷机械等工业自动化设备。在全国各地有许多设备制造商与我们常年合作,批量采购微型真空泵与真空吸盘配套用于吸附物品。以下几种型号选用最多: 上表中的“吸附力”数据是在完全没有漏气的情况下(几乎不可能),泵抽真空后在吸盘每平方厘米的面积上产生的吸附力数值。一般情况下,物品与吸盘之间多少会有漏气。物品与吸盘之间的气密性是影响吸附效果乃至决定成败的关键因素,必须处理好。 吸附力的大小理论上只与泵的真空度和吸盘面积相关,而与泵的流量无关,但在实际使用中与泵的流量参数是相关的。原因如下:因为吸盘与被吸物体之间不可能做到绝对密封,总有一点漏气,在这种情况下,微型真空泵的流量越大,泄漏量所占的比例就越小,越有利于维持较高的真空度,从而得到更大的吸附力。比如,有两台真空度相同的泵,A泵流量为1 L/min,B泵流量为20 L/min,同样在0.5 L/min的泄漏情况下,A泵的真空度会降低很多,因为0.5 L/min的泄漏对A 泵而言占据了流量的50%,太大了。但0.5 L/min的泄漏对B泵来说仅占流量的

污水提升器工作原理

随着社会的繁荣和发展,各种地下建筑设施越来越多,然而与之相配套的污水提升设施却显得相对滞后,仍在使用传统的污水池排污,导致异味外溢、蚊蝇细菌滋生等各种问题,与国家倡导建设环保型社会极不相称。污水提升器的出现很好地解决了这些问题,使排污更方便,更环保。那么,污水提升器工作原理是什么呢? 污水提升器是一个高度集成的污水排放系统。由污水泵、集水箱、管道、止回阀、电子气动压力传感控制装置组成。它是通过集水箱收集低于下水道液位的或远离市政排污管网的污水管和卫生设施排放的废污水,并将其提升和泵送至城市排污系统中,箱体上有多种接口选择,垂直接口、水平接口。它的工作原理如下: 1、污水提升器是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,用于提升和输送低于下水道或者远离市政管网的废污水。可以有效的解决传统集水坑存在的问题。 2、随着污水的进入,集水箱内污水水位的升高,当达到设定的水泵开启水位时,水位计给出信号,通过控制器发出指令使水泵启动排水,此时带压的污水对箱体反向冲洗作用,当集水箱内污水减少、水位下降到设定的低水位时,电子气动压力传感控制装置将信

号传送到液晶控制器,发出指令提升泵停止运行。 3、控制器内已设定程序,两个提升泵自动交替,转换开停,提高污水提升器的使用寿命,全自动运行无须专人看管。液晶控制器:可以显示液位高度,运行时间,维护提醒,运行次数,同时带有故障报警,超温报警,过载报警。可在现场手动应急启停水泵。 南京航城流体控制设备有限公司专业从事流体设备及配套产品的研发与制造,公司多年来不断的在供水设备、稳压设备、不锈钢水箱、净水设备、雨水收集及回收利用装置、污水提升设备、真空抽吸设备等老产品的基础上,利用先进的加工设备及可靠的工艺进行技术指标的升级,对产品结构性能深度挖掘与开发,使产品各项指标更为节能环保、稳定可靠。如有需要欢迎来电咨询。

除尘器选型计算讲解

我国环保部门采用的的mg/m3,把它转换成PPM 时,两者转换时 查到下面的公式mg/m3=M/22.4·ppm·[273/(273+T)]*(Ba/101325) 上式中: M----为气体分子量 ppm----测定的体积浓度值 T----温度 Ba----压力 袋 除尘计算 1、工况风量Q )1(*324 .101*15.273)15.273(* K Pa t Q Q S ++= Q S —标况气量,m 3/h ,按锅炉烟气工况量的110%计算 t —工况温度,℃ Pa —当地大气压, kPa K —漏风率(3~5%) 2、过滤面积S ,m 2 v Q S 60= v —过滤速度,m/min

即过滤速度S Q v 60= 实际过滤速度 p s v v ε= εp —粉尘层的平均空隙率,一般为0.8~0.95. 3、滤袋数n DL S n π= D —滤袋直径mm (外滤式110~180mm ,内滤式200~300mm ) L —袋长m (2~10mm ) 4、进出口参数 进口尺寸:S1 1 36001v Q S = V 1—进口风速m/s 为了不让粒径大的颗粒积于管道内,使得管道堵塞,在进除尘器之前的管道中采用大风速,一般进气口风速15—25m/s ,根据不同粉尘采用不同风速( 除尘器后的排气管道内由于不存在粉尘沉淀问题,气体流速取8~12m/s 。大型除尘系统采用砖或混凝土制管道时,管道内的气速常

采用6~8m/s,垂直管道如烟囱出口气速取10~20m/s。 那么进出气口尺寸可由截面积算出,一般截面形状为圆形或方形。 含尘气体在管道内的速度也可采用下述的经验计算方法求得。 (1)在垂直管道内,气速应大于管道内粉尘粒子的悬浮速度,考虑到管道内的气流速度分布的不均匀性和能够带走贴近管壁的尘粒,管道内的气速应为尘粒悬浮速度的1.3~1.7倍。对于管路比较复杂和管壁粗糙度较大的取上限,反之取下限。 (2)在水平管道内,气速应按照能够吹走沉积在管道底部的尘粒的条件来确定。 (3)倾斜管道内的气速,介于垂直管道和水平管道之间,倾斜角大者取小值,倾斜角小者取大值。

袋式除尘器的选型计算

袋式除尘器选型计算 一、 处理气体量的计算 Q c s a s c a t =273m t a Q Q P ??3(273+)101.325(1+K ) Q :生产过程中产生的气体量 N /h :除尘器内气体的温度 ℃ P :环境大气压 KP K :除尘器前漏风系数 注:缺乏必要的数据时,可根据生产工艺过程产生的气体量,再加集气罩混进的空气量(约20%~40%)计算。 二、 过滤风速的选取 V 反吹风袋式除尘器的过滤风速在0.6~1.3m/min 之间,脉冲袋式除尘器的过滤风速在 1.0~2.0m/min 之间,玻璃纤维袋式除尘器的过滤风速在0.5~0.8m/min 。 袋式除尘器过滤风速 (m/min )

实际选型中根据经验、粉尘性质、滤料型号进行选择。 计算方法二: n 12345n 12345=V V C C C C C V C C C C C :标准气布比:清灰方式系数 :气体初始含尘浓度的系数:过滤的粉尘粒径分布影响的系数:气体温度系数:气体净化质量要求系数 V n :黑色和有色金属升华物质、活性炭取1.2m 3/(m 2·min );焦炭、挥发性渣、金属细粉、金属氧化物等取1.7m 3/(m 2·min );铝氧粉、水泥、煤炭、石灰、矿石灰等取2.0m 3/(m 2·min )。 C 1:脉冲清灰(织造布)取1.0;脉冲清灰(无纺布)取1.1;反吹加振打清灰取0.7~0.85;反吹风取0.55~0.7。 C 2:如图曲线可以查找 C 3:如表所列 C 4:如表所示 C 5:净化后含尘浓度>30mg/m 3,取1.0;<10mg/m 3取0.95。 三、 过滤面积计算 1、有效过滤面积 160Q S V = 2、总过滤面积 12S S S =+ S 2:滤袋清灰部分的过滤面积 四、 单条滤袋面积(圆形) 34=S DL DL S ππ=- S4:滤袋未能起过滤作用的面积,一般占滤袋面积的5%~10%。 五、 滤袋数量

泽德污水提升器安装方法

第一点:泽德Microboy别墅地下室卫生间污水提升器排出水管管径最好配32mm(内径25mm)的,改造项目如果原来排水管管径是40mm或50mm的请先咨询我们再确定是否安装,大于50mm的此Microboy别墅地下室卫生间污水提升器无法满足; 第二点:如果想接通气管,可以把活性炭过滤器和旋转球取出,把40mm的管直接插入通气孔中,通气管需要通向室外,当然也可以选择不外接管,用标配的过滤器; 第三点:Microboy别墅地下室卫生间污水提升器安装之前,电机保护纸壳必须取出; 第四点:Microboy别墅地下室卫生间污水提升器电源配欧标的插座,两头欧标插座带接地线可以防止发生触电风险; 第五点:马桶和Microboy别墅地下室卫生间污水提升器水平方向尽量不要长于30厘米,否则需要考虑足够的坡度保证污水可以顺利流进Microboy别墅地下室卫生间污水提升器;第六点:如果连接淋浴或者浴缸,保证淋浴或浴缸的排水口最少比放Microboy别墅地下室卫生间污水提升器的平面高18厘米,否则有其他污水从淋浴口溢出的可能; 第七点:进入Microboy别墅地下室卫生间污水提升器的管道可以选择PVC管道,因为进水是没压力的; 第八点:Microboy别墅地下室卫生间污水提升器排出水的管道一定要选择承压的管道,家庭可以选择PPR,PE,UPVC等; 第九点:污水排放水平距离比较远的,需把先垂直提升,之后水平方向保持一定坡度排放;第十点:Microboy别墅地下室卫生间污水提升器的排水管一般接到上一层的重力流排水管就可以了(上一层的下水道管),但是一定要保证Microboy别墅地下室卫生间污水提升器的排水管高于重力流排水管,之后才向下弯进入Microboy别墅地下室卫生间污水提升器中,这样可以有效的避免污水倒流; 第十一点:Microboy别墅地下室卫生间污水提升器尽量不要装在Microboy别墅地下室卫生间污水提升器坑中,一旦装在坑中必须保证坑的干燥和不能进水; 第十二点:Microboy别墅地下室卫生间污水提升器不可以用于排放强排洗衣机废水、雨水和厨房废水;

袋式除尘器的详细选型计算公式

袋式除尘器的选型计算 袋式除尘器的种类很多,因此其选型计算显得特别重要,选型不当,如设备过大,会造成不必要的浪费;设备选小会影响生产,难于满足环保要求。 选型计算方法很多,一般地说,计算前应知道烟气的基本工艺参数,如含尘气体的流量,性质,浓度以及粉尘的分散度,浸润性、黏度等。知道这些参数后,通过计算过滤风速、过滤面积、滤料及设备阻力、再选择设备类别型号。 1、 处理气体量的计算 计算袋式除尘器的处理气体时,首先要求出工况条件下的气体量,即实际通过袋式除尘设备的气体量,并且还要考虑除尘器本身的漏风量。这些数据,应根据已有工厂的实际运行经验或检测资料来确定,如果缺乏必要的数据,可按生产工艺过程产生的气体量,再增加集气罩混进的空气量(约20%~40%)来计算。 )1(273324.101)273(K Pa t Q Q c s +?+-= (1-1) 式中 Q- 通过除尘器的含尘气体量, m 3/h ; Q s - 生产过程中产生的气体量,m 3/h ; T c - 除尘器内气体的温度, ℃; Pa - 环境大气压, kPa; K - 除尘器器前漏风系统。

应该注意,如果生产过程产笺气体量是工作状态下的气体量,进行选型比较时则需要换算为标准状态下的气体量。 2、过滤风速的选取 过滤风速的大小,取决于含尘气体的性状、织物的类别以及料尘的性质,一般按除尘器样本推荐的数据及使用者的实践经验选取。多数反吹风袋式除尘器的过滤风速在0.6~1.3m/s 之间,脉冲袋式除尘器的过滤风速在 1.2~2m/s 左右,玻璃纤维袋式除尘器的过滤风速约为0.5~0.8m/s ,表1所列过滤风速可供参考: 表1 3、过滤面积的确定 (1) 总过滤面积 根据通过除尘器的总气量和选定的过滤速度,按下式计算总过滤面积: 22160S Q S S S +=+=υ (1-2) 式中 S- 总过滤面积 m2; S1— 滤袋工作部分的过滤面积 m 2; S2— 滤袋清灰部分的过滤面积 m 2;

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