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一體化泵站玻璃鋼報價

  • 公司: 湖城環保設備(泉州市分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:何亮
  • 更新時間:2025-08-01 19:39:01 ip歸屬地:泉州,天氣:小雨轉陰,溫度:27-34 瀏覽次數:16
  • 所在地:泉州
  • 標題:一體化泵站玻璃鋼報價
  • 來源: hbhc
一體化泵站玻璃鋼報價
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  • 一體化泵站玻璃鋼報價
				 


以下是:福建省泉州市一體化泵站玻璃鋼報價的產品參數
材質玻璃鋼
產地河北
規格定制
類型一體化預制泵站
顏色淡綠
品牌湖城
型號圓形
可定制
范圍一體化泵站玻璃鋼報價供應范圍覆蓋福建省福州市廈門市泉州市漳州市龍巖市寧德市南平市莆田市三明市 鯉城區豐澤區洛江區泉港區惠安縣安溪縣永春縣德化縣金門縣石獅市晉江市南安市等區域。
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想要更直觀地了解一體化泵站玻璃鋼報價產品的特點和功能嗎?我們為您準備了視頻介紹,相較于圖文,視頻更能讓您輕松掌握產品的核心賣點。

以下是:福建泉州一體化泵站玻璃鋼報價的圖文介紹

在激烈的 一體化預制泵站市場競爭中,憑借良好的合作關系公司茁壯發展,在持續改進、追求卓越不斷進取、不斷滿足的信念,福建泉州湖城環保設備有限公司在不斷創新中求發展,個人靠創新精神求進步,日積月累,量變到質變,每天的一小步,就是企業將來的一大步,點滴的匯集,使公司成長的實力雄厚的 一體化預制泵站企業。 公司可為用戶訂做各種特殊規格,特種材質 一體化預制泵站,交貨及時,價格低,質量優,節假日照常營業、并可汽運、火運,量大可以在廠直接發貨。



一、產品介紹
一體化脫硫脫硝除塵器,將鍋爐原煙氣通入反應器,文氏管喉口收縮區布置若干噴嘴組合噴淋層,氧活化器產生的吸收液通過噴嘴霧化噴入文氏管的喉口收縮口,分散成細小的液滴并覆蓋喉口的整個斷面,液滴與喉口內煙氣充分接觸,發生率氣-液傳質,煙氣中的NO、SO? 被活性氧氧化為溶解性更高的NO?和SO? ,溶于液滴生成硝酸和硫酸,本工藝具有效率高,投資少,運行費用低等特點。

對于顆粒物濃度不高的煙氣,噴淋工藝可實現煙氣除塵,對于含塵濃度較高的煙氣,一般可以在進入該設備之前增加布袋除塵器或靜電除塵器,初步去除顆粒物。

二、工作原理
含硫氣體在渦輪增壓湍流裝置的作用下,以高速旋轉和擴散的狀態與吸收漿液形成的強化湍流傳質。傳質的過程是使氣液形成乳化層,不僅化學吸收的快,液膜始終接近中性,能使全過程保持極高且穩定的傳質速率,因此它是一種低阻脫硫設備。




一體化雨水泵站的適用范圍:
1、其它適用范圍:新建、改建、擴建住宅樓、辦公樓、賓館、飯店等公共建筑生活用水;
2、適用地域范圍:適用于城市管網壓力較充足的地區加壓給水;
3、使用單位類型:設計單位、施工單位、監理單位;
4、適用工程類型:工礦企業的生產、生活用水、自來水廠的大型給水中間加壓泵站;
5、適用工程部位:給水二次加壓系統;

廠家定做

1、玻璃鋼一體化泵站可以根據客戶要求的材質、尺寸進行定制,具體價格以實際詢價為準。 

2、我們可以根據您提供的圖紙進行定制。 

3、產品包裝可以按您的要求進行定做。 

4、產品定制需要您提供完整的參數和數據尺寸以及使用工況等。

 



非自濫式一體化供水泵站,應根據一體化供水泵站的允許吸高和吸水管系統的水頭損失確定。


  一體化供水泵站吸水管流速宜釆用0.7~1,5m/s,吸水管管徑一般比水泵的入口管大1~2檔。


  一體化供水泵站出水管流速宜采用0,8~2.5m/s,出水管管徑一般比水泵的出口管大1~2檔,出水管上應設測壓孔。


  一體化供水泵站吸水管上應設置閘閥,自灌式泵房的吸水管必須設置閘閥在閘閥。與一體化供水泵站之間,應按裝25~必50mm閘閥,便于排除管道積水。吸水管宜設在管梢內,管梢1:部川軋花鋼板鋪平,槽寬應為吸水管外徑加0.8m,槽內需考慮排階水設施。


  一體化供水泵站出水管上應設置閘閥,在閘閥和一體化供水泵站之間必須設置止回閥,其位置應便于操作、保養和維修。出水彎管必須設置磚或混凝土支墩,每臺水泵出水管可單獨接入壓力井或敞開式出水井,也可在泵房內接入連管。連管必須架設支承管架,其上方樓板上應設加蓋板的直徑0,8m的起吊孔。出水迮管應核算一臺泵工作時的流速不得小于0.7m/s


  一體化供水泵站間的地坪應有1~2%的坡度,坡向集水梢或集水坑。


一體化供水泵站選型:


  一體化供水泵站:一體化供水泵站采用自耦立式濕式安裝,水泵間和進水井集成在同一個井筒內,帶內部維修平臺和地面控制面板。要求操作及維護簡單,在運輸前進行預裝和工廠測試,使現場安裝時間小化,提高系統可靠性。預制式泵站須為整體在工廠制造完成(含泵體、水泵、電氣設備、自動化控制設備),現場提供的條件只是開挖基坑和提供380V電源。


  1、一體化預制泵站的的形式應根據設置的地理位置,地形條件和地質情況等因素綜合選用。


  2、泵站場地應具備必要的交通條件、施工吊裝作業條件。


  3、預制泵站設計應根據工程所在地相應管網建設規劃,結合給水、排水工程規模、近、遠期建設情況,經技術經濟比較后確定。


  4、泵站宜按近遠期規劃相結合原則,確定適宜的工程規模。


  5、泵站平面布置應符合下列規定:


  5.1潛水自耦式安裝的水泵,其平面布置可不考慮水泵維修空間,只滿足水泵安裝和水力流態要求;


  5.2 干式安裝的水泵,平面布置應需考慮水泵安裝和水泵吸水管流態要求;


  5.3 水泵配套風冷電機時,泵站平面布置還應滿足水泵的散熱要求;


  5.4 模塊化濕井泵站平面尺寸和布置應滿足水泵和格柵等主要設備安裝、和日常運行要求;


  5.5 模塊化集成泵站濕井平面尺寸要滿足水泵吸水管流態要求和格柵安裝、和日常運行要求;


  5.6 模塊化集成泵站干井平面尺寸要滿足水泵和控制柜安裝、散熱、維修和日常運行要求;


  5.7 模塊化集成泵站應在干井內設置集水坑和排水泵,用于排除井內積水;


  5.8 控制柜可安裝在泵站干井內或地面上,如果安裝在干井內,應考慮通風、散熱和除濕;


  5.9 當泵站采用多個井筒組合時,平面布置應滿足泵站整體安裝和運行的要求,各個井筒內宜安裝相同型號和數量的水泵...更多一體化供水泵站選型標準請參閱


一體化供水泵站參數:


  采用液位控制水泵自動開停時,泵池內高液位和低液位之間的有效容積應根據水泵每小時大啟停次數確定,可采用(5.2.12-1)式計算。


  式中: VEff——泵站有效容積(m3)


  Qp——泵站大一臺泵的泵送流量(m3/h)


  Zmax——水泵每小時大啟停次數。


  當利用集水池的進水流量和每臺水泵抽水之間的規律推算時,可采用(5.2.12-2)式計算有效容積:


  Vmin=TminQ/4 (5.2.12-2)


  式中 Vmin——集水池小有效容積(m3)


  Tmin——水泵小工作周期(s)


  Q——水泵流量(m3/s)




設計與構造

1 一般規定

3.1.1 預制泵站的總體布置要求和站址應根據地質條件、工程設計以及泵站運行等,經技術經濟比較確定。
3.1.2 預制泵站布置應符合《給水排水工程構筑物結構設計規范》GB50069的規定,并應符合下列規定:
1 滿足機電設備布置、安裝、運行和檢修要求;
2 滿足結構布置要求;
3 滿足通風、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪聲、節能、勞動與工業衛生等技術規定;
4 滿足交通運輸要求;
5 做到布置美觀,且與周圍環境相協調。
3.1.3 預制泵站底板高程應根據水泵安裝高程和進水流道布置或管道安裝要求等因素,并結合預制泵站所處的地形、地質條件綜合確定。
3.1.4 安裝在預制泵站內水泵四周的輔助設備、電氣設備及管道、電纜道等,其布置應避免交叉干擾。
3.1.5 預制泵站運行過程中的噪聲應符合現行標準《工業企業噪聲控制設計規范》GB/T50087的規定。
3.1.6 預制泵站的耐火等級不應低于二級。預制泵站附近應設消防設施,并應符合現行標準《建筑設計防火規范》GB 50016和現行標準《水利水電工程設計防火規范》SL 329的規定。
3.1.7 預制泵站的設計應符合《泵站設計規范》GB50265的規定。
3.1.8 預制泵站所配水泵采用自耦式濕式安裝,水泵間和進水井集成在同一個井筒內,宜帶內部維修平臺和地面控制面板。
3.1.9 預制泵站設計應考慮混合污水溢流排放的后果,泵站內外的噪音、振動和臭氣,發生故障的后果,視覺影響等對環境的影響。
3.1.10 預制泵站結構設計應考慮結構抗浮、承載能力及土壤的化學屬性、建筑結構和入水管、出水管以及其他裝置之間可能的沉降差異。

2 泵站設計

3.2.1 一體化預制泵站的的形式應根據設置的地理位置,地形條件和地質情況等因素綜合選用。
3.2.2 泵站場地應具備必要的交通條件、施工吊裝作業條件。
3.2.3 預制泵站設計應根據工程所在地相應管網建設規劃,結合給水、排水工程規模、近、遠期建設情況,經技術經濟比較后確定。
3.2.4 泵站宜按近遠期規劃相結合原則,確定適宜的工程規模。
3.2.5 泵站平面布置應符合下列規定:
1 潛水自耦式安裝的水泵,其平面布置可不考慮水泵維修空間,只滿足水泵安裝和水力流態要求;
2 干式安裝的水泵,平面布置應需考慮水泵安裝和水泵吸水管流態要求;
3 水泵配套風冷電機時,泵站平面布置還應滿足水泵的散熱要求;
4 模塊化濕井泵站平面尺寸和布置應滿足水泵和格柵等主要設備安裝、和日常運行要求;
5 模塊化集成泵站濕井平面尺寸要滿足水泵吸水管流態要求和格柵安裝、和日常運行要求;
6 模塊化集成泵站干井平面尺寸要滿足水泵和控制柜安裝、散熱、維修和日常運行要求;
7 模塊化集成泵站應在干井內設置集水坑和排水泵,用于排除井內積水;
8 控制柜可安裝在泵站干井內或地面上,如果安裝在干井內,應考慮通風、散熱和除濕;
9 當泵站采用多個井筒組合時,平面布置應滿足泵站整體安裝和運行的要求,各個井筒內宜安裝相同型號和數量的水泵。
3.2.6 泵站設計應對泵站結構形式和材質、配套設備的選型,泵站的平面布置,泵站豎向布置和泵站配套儀表、電氣和控制設備等分別進行設計。
3.2.7 泵站水泵選型應與流量要求相匹配,宜采用統一的泵型。
3.2.8 單臺水泵功率較大時,宜采用軟啟動或變頻啟動,泵站流量和揚程變化較大時可采用變頻調速裝置。
3.2.9 對于排水泵站,宜設置潛水離心泵,雨水泵站,可不設置備用泵。
3.2.10 濕式安裝的潛水泵,水泵宜配套電機冷卻系統,干式安裝的水泵,可采用IP54或以上水冷或風冷電機。
3.2.11 對于采用重力管網的泵站宜采用液位自動控制,采用壓力管網的泵站宜采用壓力自動控制。所有泵站都應具備手動控制、自動控制和遠程控制功能,并應具備自由切換控制方式的功能。
3.2.12 采用液位控制水泵自動開停時,泵池內高液位和低液位之間的有效容積應根據水泵每小時大啟停次數確定,可采用(3.2.12-1)式計算:
 
式中: VEff——泵站有效容積(m)
Qp——泵站大一臺泵的泵送流量(m/h)
Zmax——水泵每小時大啟停次數。
當利用集水池的進水流量和每臺水泵抽水之間的規律推算時,可采用(5.2.12-2)式計算有效容積:
Vmin=TminQ/4 (5.2.12-2)
式中 Vmin——集水池小有效容積(m)
Tmin——水泵小工作周期(s)
Q——水泵流量(m/s)
3.2.13泵站豎向高程設計應符合下列規定:
1 泵站高和低水位之間的有效高度,由泵站有效容積和平面尺寸確定;
2 泵站低水位到泵坑底部的距離應大于配套水泵小停泵高度;
3 多井筒設計的并聯泵站宜采用相同的高和低水位;
4 雨水泵站和合流污水泵站集水池的設計高水位,應與進水管管頂相平。當設計進水管道為壓力管時,集水池的設計高水位可高于進水管管頂;
5 污水泵站集水池的設計高水位,應按進水管充滿度計算。

 


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