懷化GRP污水提升泵站廠家
一般而言,降雪量的十分之一相當于等量的降雨量,其確切數(shù)字可根據(jù)當?shù)氐臍庀筚Y料確定。地表徑流:地表徑流是指來自場地表面上坡方向的徑,對滲濾液的產(chǎn)生量也有較大的影響。具體數(shù)字取決于填埋場地周圍的地勢、覆土材料的種類及滲透性能、場地的植被情況及排水設(shè)施的完善程度等。地表灌溉:與地面的種植情況和土壤類型有關(guān)。地下水:如果填埋場地的底部在地下水位以下,地下水就可能滲入填埋場內(nèi),滲
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一般而言,降雪量的十分之一相當于等量的降雨量,其確切數(shù)字可根據(jù)當?shù)氐臍庀筚Y料確定。地表徑流:地表徑流是指來自場地表面上坡方向的徑,對滲濾液的產(chǎn)生量也有較大的影響。具體數(shù)字取決于填埋場地周圍的地勢、覆土材料的種類及滲透性能、場地的植被情況及排水設(shè)施的完善程度等。地表灌溉:與地面的種植情況和土壤類型有關(guān)。地下水:如果填埋場地的底部在地下水位以下,地下水就可能滲入填埋場內(nèi),滲濾液的數(shù)量和性質(zhì)與地下水同垃圾的接觸情況、接觸時間及流動方向有關(guān)。
泵站豎向高程設(shè)計應(yīng)符合下列規(guī)定:
1 泵站和水位之間的有效高度,由泵站有效容積和平面尺寸確定;
2 泵站水位到泵坑底部的距離應(yīng)大于配套水泵停泵高度;
3 多井筒設(shè)計的并聯(lián)泵站宜采用相同的和水位;
4 雨水泵站和合流污水泵站集水池的設(shè)計水位,應(yīng)與進水管管頂相平。當設(shè)計進水管道為壓力管時,集水池的設(shè)計水位可高于進水管管頂;
5 污水泵站集水池的設(shè)計水位,應(yīng)按進水管充滿度計算。
荷載及穩(wěn)定分析,用于預制泵站穩(wěn)定分析的荷載應(yīng)包括:自重、靜水壓力、揚壓力、土壓力、泥沙壓力、波浪壓力、地震作用及其它荷載等。
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—在區(qū)域?qū)用妫瑏喼迣⒊蔀橥苿语L電裝機容量發(fā)展的主導力量,成為風電(陸上和海上)的世界者。亞洲(主要是)將繼續(xù)主導陸上風電行業(yè),到25年,亞洲裝機容量將占總裝機容量5%以上,其次為北美(23%)和歐洲(1%)。對于海上風電,亞洲將在未來幾十年內(nèi)占據(jù)地位,到25年,亞洲裝機容量6%以上,其次是歐洲(22%)和北美(16%)?!獢U大風能投資是未來幾十年加速風電裝機容量增長的關(guān)鍵。
其計算應(yīng)遵守下列規(guī)定:
1 自重包括泵站結(jié)構(gòu)自重、填料重量和設(shè)備重量;
2 靜水壓力應(yīng)根據(jù)各種運行水位計算。對于多泥沙河流,應(yīng)計及含沙量對水的重度的影響;
3 揚壓力應(yīng)包括浮托力和滲透壓力。滲透壓力應(yīng)根據(jù)地基類別,各種運行情況下的水位組合條件,泵站基礎(chǔ)底部防滲、排水設(shè)施的布置情況等因素計算確定。對于土基,宜采用改進阻力系數(shù)法計算;對巖基,宜采用直線分布法計算;
4 土壓力應(yīng)根據(jù)地基條件、回填土性質(zhì)、擋土高度、填土內(nèi)的地下水位、泵站結(jié)構(gòu)可能產(chǎn)生的變形情況等因素,按主動土壓力或靜止土壓力計算。計算時應(yīng)計及填土頂面坡角及超載作用;
5 淤沙壓力應(yīng)根據(jù)泵站位置、泥沙可能淤積的情況計算確定;
6 風壓力應(yīng)根據(jù)當?shù)貧庀笈_站提供的風向、風速和泵站受風面積等計算確定。計算風壓力時應(yīng)考慮泵站周圍地形、地貌及附近建筑物的影響;
7 其他荷載可根據(jù)工程實際情況確定。

Y6-3鍋爐引風機概述目前我國應(yīng)用的鍋爐品種較多,燃用煤質(zhì)差異較大,又因加裝除塵設(shè)備和余熱利用設(shè)備后產(chǎn)生抽力不足,從而影響正常運行。為克服因上述原因?qū)е碌某榱Σ蛔恪t膛正壓等影響鍋爐燃燒和正常運行的現(xiàn)象,特設(shè)計制造了其風量、風壓與鍋爐運行工況匹配的Y6-3-12型離心鍋爐引風機,供用戶選擇應(yīng)用。型式1).風機的旋轉(zhuǎn)方向可制成左旋和右旋兩種型式。.風機的出風口角度可制成、49、1318、2227七種型式。.風機的傳動方式為C式。結(jié)構(gòu)1).風機主要由葉輪、機殼、進風口、傳動裝置、調(diào)節(jié)風門組成。.葉輪由葉片、前盤、后盤和軸盤組成,其空氣動力性能良好、效率高、噪音低、運轉(zhuǎn)平穩(wěn),并經(jīng)精良的動平衡校驗。.機殼系采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接制成的渦旋體。.傳動裝置由主軸、軸承箱、皮帶輪等組成,主軸采用優(yōu)質(zhì)鋼精制而成,軸承為滾動軸承。.調(diào)節(jié)風門是用以調(diào)節(jié)風機風量大小的裝置,從而使風量、風壓調(diào)至鍋爐運行的狀態(tài)。
預制泵站可能同時受各種荷載進行組合作用。用于泵站穩(wěn)定分析的荷載組合應(yīng)按表3.3.2的規(guī)定,必要時還應(yīng)考慮其它可能的不利組合。 各種荷載組合情況下的泵站基礎(chǔ)底面應(yīng)力應(yīng)不大于泵站地基承載力。土基上泵站基礎(chǔ)底面應(yīng)力不均勻系數(shù)的計算值不應(yīng)大于本規(guī)程附錄A表A.0.1規(guī)定的值。巖基上泵站基礎(chǔ)底面應(yīng)力不均勻系數(shù)可不控制,但在非地震情況下基礎(chǔ)底面邊沿的應(yīng)力應(yīng)不小于零,在地震情況下基礎(chǔ)底面邊沿的應(yīng)力應(yīng)不小于-100kPa。荷載與揚程計算,設(shè)計泵站時應(yīng)將可能同時作用的各種荷載進行組合。構(gòu)造,預制泵站鋼筋混凝土的施工中,混凝土的水泥用量應(yīng)滿足設(shè)計要求,且不宜低于200kg/m。預制泵站筒體堅固,纖維纏繞玻璃鋼的強度,應(yīng)*抵抗腐蝕、撕裂和其他破壞力,并防水。 預制泵站外部材質(zhì)應(yīng)力和荷載應(yīng)采用FEA進行計算,有限元模型采用軸對稱模型,外壓力作用于泵站的圓柱周面,大小等效于水壓的1.6倍。 泵站頂蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計應(yīng)根據(jù)泵站埋設(shè)的位置確定,頂蓋結(jié)構(gòu)強度應(yīng)能承受頂部荷載。埋設(shè)在道路上的泵站,頂蓋高度應(yīng)與周圍地坪齊平,并根據(jù)道路荷載來復核頂蓋強度,泵站井筒側(cè)壁不應(yīng)承受道路荷載。預制泵站采用自清潔底部設(shè)計,減少泵站沉積。

LED節(jié)能燈具與傳統(tǒng)燈具相比具有的優(yōu)勢在室內(nèi)照明領(lǐng)域,主要應(yīng)用的傳統(tǒng)光源一般包括白熾燈、鹵鎢燈、熒光燈、金鹵燈等,這一類光源耗電量大、顏色和控制方式單一,且光源熱輻射大,在某些特殊場所的應(yīng)用受到了一定的局限;LED光源除了節(jié)能、環(huán)保、壽命長、*、無污染等優(yōu)點之外,在照明領(lǐng)域中,特別是在功能性照明中,還有很多優(yōu)勢,如:低壓供電、恒流驅(qū)動、可靠性高;結(jié)構(gòu)牢固、耐沖擊具有固體光源的優(yōu)點;可控性好響應(yīng)時間快,無頻閃,色彩豐富三基色技術(shù);結(jié)構(gòu)封裝形式多種,使LED燈具能適應(yīng)各種幾何尺寸和不同空間大小的裝飾照明要求,如:點、線、面、球等形式,乃至任意造型的燈具設(shè)計;其在LED室內(nèi)照明領(lǐng)域應(yīng)用與傳統(tǒng)室內(nèi)照明燈具對比,具有目前其他燈具*的*性,如圖所示,在同等使用條件及照明效果的情況下,LED節(jié)能燈具耗電量只有傳統(tǒng)燈具的三分之一,于是LED節(jié)能燈具以長壽和更節(jié)能的性能優(yōu)勢大大降低了燈具的成本,因此在節(jié)能和節(jié)約成本等方面具有顯著的優(yōu)勢以及廣闊的發(fā)展前景。
水泵經(jīng)維修后,其流量不應(yīng)低于設(shè)計流量的90%;其機組效率不應(yīng)低于原機組效率的90%。泵站機組的完好率應(yīng)達到90%以上;汛期雨水泵站機組的可運行率應(yīng)達到98%以上。 機電設(shè)備、管配件每二年應(yīng)進行一次除銹、油漆等處理。泵站及附屬設(shè)施應(yīng)經(jīng)常進行清潔保養(yǎng),出現(xiàn)損壞,應(yīng)立即修復。每隔3年應(yīng)刷新一次。進入泵站井筒內(nèi)維護時,應(yīng)有安全保護措施。防毒用具使用前必須校驗, 合格后方可使用。應(yīng)根據(jù)泵站檢查結(jié)果,定期對泵站井筒清通及清淤。 排水泵站應(yīng)有完整的運行與維護記錄。管道維護和檢查的安全要求應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標準《排水管道維護安全技術(shù)規(guī)程》CJJ6的規(guī)定。

JuyingWarner供圖“很少有氨是從排氣管、煙囪中來的,主要是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,來自肥料、畜牧。"馬里蘭大學教授RussellDickerson說,“它對生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生深遠影響。在切薩皮克灣氨污染中,大氣中的氨貢獻了1/4,造成了富營養(yǎng)化,導致了使牡蠣、藍蟹和其他野生動物生活變困難的“死亡地帶""。該研究中涉及的每個主要農(nóng)業(yè)區(qū)22—216年的氨增加都有著不同的原因。美國,沒有經(jīng)歷肥料使用量的大幅增加或化肥施用方式的重大變化,但Warner、Dickerson等人發(fā)現(xiàn),2世紀9年代通過立法來減少酸雨竟意想不到地增加了大氣中的氨,因大氣中的酸通常會去除氨。