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提升泵房

提升泵房简介

提升泵房用以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中流过 ,从而达到污水的净化。

设计参数如下:

(1)泵房进水角度不大于45度。

(2)相邻两机组突出部分得间距,以及机组突出部分与墙壁的间距,应保证水泵轴或电动机转子再检修时能够拆卸,并不得小于0.8。如电动机容量大于55KW时,则不得小于1.0m,作为主要通道宽度不得小于1.2m。

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提升泵房造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

提升泵

  • 50WQF10-7-0.75,304不锈钢材质(含耦合器等配套)
  • 13%
  • 广东浩瀚能源科技有限公司
  • 2022-12-06
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雨水提升泵

  • Q=20m3/h,H=28m,N=3.0kW
  • 13%
  • 深圳市雨博士雨水利用设备有限公司
  • 2022-12-06
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提升泵

  • 品种:污水提升器;流量Q(m3/h):15;扬程H(m):15;电动机功率(kW):1.5;材质:铸铁,含耦合;名称规格品种流量Q(m3/h
  • 海洋
  • 13%
  • 长春市海洋泵业有限公司
  • 2022-12-06
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提升泵

  • 品种:污水提升器;流量Q(m3/h):3;扬程H(m):8;电动机功率(kW):0.4;材质:铸铁,含耦合;名称规格品种流量Q(m3/h)扬
  • 海洋
  • 13%
  • 长春市海洋泵业有限公司
  • 2022-12-06
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一体化提升泵井及配套设备

  • 1.一体化预制井设备2.井筒体规格:直径1600mm,高度3130mm3.参数:流量10m3/h,扬程12m,N=1.1KW一用一备;粉
  • 13%
  • 广州市诺正机械设备有限公司
  • 2022-12-06
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潜水轴流

  • KW=30
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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潜水轴流

  • KW=65
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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潜水轴流

  • KW=90
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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潜水轴流

  • KW=22
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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潜水轴流

  • KW=30
  • 梅州市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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污水提升泵房

  • B2-6GYAC1
  • 1台
  • 3
  • 西门子、ABB、施耐德
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-10-20
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一体化提升泵房

  • Ф3000,其他详见图纸
  • 1套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-02-17
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粗格栅及提升泵房

  • 电磁流量计(分体式)DN900 PN=1.0MPa
  • 1个
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2009-10-19
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污水提升泵房

  • B2-8WSAP1
  • 1台
  • 3
  • 西门子、ABB、施耐德
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-10-20
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USR提升泵

  • USR提升泵
  • 2台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2020-11-10
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提升泵房常见问题

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提升泵房文献

提升泵房2 提升泵房2

提升泵房2

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大小:44KB

页数: 4页

第二章 进水提升泵系统 第一节 进水提升泵系统概述 2.1.1 作用 : 将进厂污水提升至后续处理单元处理。 2.1.2 设备包括:进水提升泵 3 台并配备 1T电动单梁悬挂式起重机 1 台。 第二节 设施设备参数及技术规范 2.2.1 进水提升泵池 名称 进水提升泵池 有效容积 —— 有效水深 —— 尺寸(长 ×宽×深) 5400×13400×10470mm 结构形式 钢筋混凝土方形池 数量 1座 2.2.2 进水提升泵 设备名称 进水提升泵 设备名称 配套电机 规格型号 WQ2400 规格型号 —— 流量 460 m3/h 电机功率 37kw 扬程 17.5m 电流 水泵重量 860kg 电压 380V 额定电压 380V 同步转速 980 rpm 重量 860 kg 电机效率 转速 980rpm 绝缘等级 F 防护等级 F 外壳防护等级 IP68 数量 3台 生产厂家 上海凯泉泵业

污水提升泵房 污水提升泵房

污水提升泵房

格式:pdf

大小:44KB

页数: 1页

污水提升泵房 设计说明: 提升泵房用于提高污水的水位, 保证污水在整个处理过程中能正常流过, 从而使 污水得到净化。 采用本工艺方案,污水处理系统简单,故污水只考虑一次提升,污水经提升后流入沉砂池, 然后通过氧化沟系统、二沉池及接触池,最后由污水管道排出。 选择集水与机器间合建式泵站,考虑四台水泵(其中一台备用) ,每台水泵的容量为 579 3 = 193L/s 1、构筑物 类型:地下式钢筋砼矩形结构,与中格栅合建 数量: 1 座 尺寸: ??×??= 20 ??×8??,吸水井深 9.0m,地上建筑净高 6.0m。 设计流量: 5 万??3 / ?? 2、主要设备 潜水泵 设备类型:潜水污水泵 数量: 4 台, 3 用 1 备 设计参数:单台流量: ??= 700 ??3 / ? 扬程: 中小城镇污水处理工艺选择原则 各种污水处理厂工艺的选择, 都应适应城市的经济发展水平以及人文气象条件

排水提升泵站提升泵房

提升泵房用以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中流过 ,从而达到污水的净化。

设计参数如下:

(1)泵房进水角度不大于45度。

(2)相邻两机组突出部分得间距,以及机组突出部分与墙壁的间距,应保证水泵轴或电动机转子再检修时能够拆卸,并不得小于0.8。如电动机容量大于55KW时,则不得小于1.0m,作为主要通道宽度不得小于1.2m 。2100433B

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污水处理填料构筑物的能耗分析

污水提升泵房

进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房,之后被污水泵提升至沉砂池的前池。水泵运行要消耗大量的能量,占污水厂运行总能耗相当大的比例,这与污水流量和要提升的扬程有关。

沉砂池

沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒。沉砂池一般设于泵站前、倒虹管前,以便减轻无机颗粒对水泵、管道的磨损;也可设于初沉池前,以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件。常用的沉砂池有平流沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池。

沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机,以及曝气沉砂池的曝气系统,多尔沉砂池和钟式沉砂池的动力系统。

初次沉淀池

初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物,或作为二级污水处理厂的预处理构筑物设在生物处理构筑物的前面。处理的对象是SS和部分BOD5,可改善生物处理构筑物的运行条件并降低其BOD5负荷。初沉池包括平流沉淀池,辐流沉淀池和竖流沉淀池。

初沉池的主要能耗设备是排泥装置,比如链带式刮泥机,刮泥撇渣机,吸泥泵等,但由于排泥周期的影响,初沉池的能耗是比较低的。

生物处理构筑物

污水生物处理单元过程耗能量要占污水厂直接能耗相当大的比例,它和污泥处理的单元过程耗能量之和占污水厂直接能耗的60%以上。活性污泥法的曝气系统的曝气要消耗大量的电能,其基本上是联系运行的,且功率较大,否则达不到较好的曝气效果,处理效果也不好。氧化沟处理工艺安装的曝气机也是能耗很大的设备。生物膜法处理设备和活性污泥法相比能耗较低,但目前应用较少,是以后需要大力推广的处理工艺。

二次沉淀池

二次沉淀池的能力消耗主要是在污泥的抽吸和污水表明漂浮物的去除上,能耗比较低。

污泥处理

污泥处理工艺中的浓缩池,污泥脱水,干燥都要消耗大量的电能,污泥处理单元的能量消耗是相当大的,这些设备的电耗功率都很大。

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污水处理填料构筑物的节能途径

污水提升泵房

污水提升泵房要节省能耗,主要是考虑污水提升泵如何进行电能节约,正确科学的选泵,让水泵工作在高效段是有效的手段,合理利用地形,减少污水的提升高度来降低水泵轴功率N也是有效的办法,定期对水泵进行维护,减少摩擦也可以降低电耗。

沉砂池

采用平流沉砂,避免采用需要动力设备的沉砂池,如平流沉砂池。采用重力排砂,避免使用机械排砂,这些措施都可大大节省能耗。

初次沉淀池

初次沉淀池的能耗较低,主要能量消耗在排泥设备上,采用静水压力法无疑会明显降低能量的消耗。

生物处理构筑物

国外的学者通过能耗和费用效益分析比较了生物处理工艺流程,他们认为处理设施大部分的能量消耗是发生在电机这类单一的设备上,因而节能应从提高全厂功率因数、选择高效机电设备及减少高峰用电要求等方面入手。他们提出的节能措施既包括改善电机的电气性能,也包括解决运转的工艺问题,还包括污水厂产物中的能量回收

曝气系统的能耗相当大,对曝气系统能耗能效的研究总是涉及到曝气设备的改造和革新。新型的曝气设备虽然层出不穷,但目前仍然可划分为2类:第1种是采用淹没式的多孔扩散头或空气喷嘴产生空气泡将氧气传递进水溶液的方法,第2种是采用机械方法搅动污水促使大气中的氧溶于水的方法。微孔曝气,曝气扩散头的布局和曝气系统的调节这些都是节能的有效措施。在传统活性污泥处理厂曝气池中辟出前端厌氧区,用淹没式搅拌器混合的节能、生物除磷方案。这一简单的改造可以节省近20%的曝气能耗,如果算上混合用能,节能也达到12%。自动控制系统的应用于污水处理节能,曝气系统进行阶段曝气,溶解氧存在浓度梯度,既减少了能耗,又可以改善处理效果,减少污泥量。

生物膜法处理工艺采用厌氧处理可以明显降低能量的消耗。

二次沉淀池

二次沉淀池中对排泥设备的研究和排泥方式的改善是降低能耗的有效方法。

污泥处理

污泥处理系统节能研究主要集中于污泥处理的能量回收。从污水污泥有机污染物中回收能量用于处理过程早在上世纪初就已投入实践,但能源危机之前一直不受重视。目前有两种回收途径:一是污泥厌氧消化气利用,一是污泥焚烧热的利用。

消化气性质稳定、易于贮存,它可通过内燃机或燃料电池转化为机械能或电能,废热还可回收于消化污泥加热。因此利用消化气能解决污水厂不同程度的能量自给问题。林荣忱等人比较了沼气发电机和燃料电池两种利用形式,认为燃料电池能量利用率高,具有很好的发展前途。对消化气的最大化利用是提高能效的主要方式。沼气发电机组并网发电的研究和应用在国内已有应用实例,是大型污水处理厂的沼气综合利用的可行途径。

另外一种能量回收方式是将城市固体废物焚烧场建在污水处理厂旁,将固废与污水污泥一起焚烧,获得的电能用于处理厂的运转。

城市污水处理的能耗分析研究与节能技术和手段的发展往往并不同步。由于污水处理能量平衡分析方法研究的欠缺,节能措施的制订和实施常常超前。而多数节能途径和手段常常由处理厂的操作管理人员结合各处理设施实际情况提出,具有经验性和个别性,不一定能适用于其他污水厂甚至是工艺相似的污水厂;另一方面,从广义上说,污水处理学科领域的技术创新、新材料和新设备的使用都蕴涵着节能增效的潜力,因而节能的途径和手段往往是很宽泛的。

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