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淮北勺子互聯 >淮北機械及行業設備新聞 >淮北污水處理設備新聞 最新行業資訊

淮北污水提升泵站定制發布時間:2026-03-20 19:55:15

產品價格:1000

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最后更新:2026-03-20 19:55:15

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24小時服務熱線:

產品詳情
基本參數
  • 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

4分鐘前更新:淮北勺子互聯為您提供:淮北污水提升泵站定制最新信息,點擊可以查看umEwOhnews淮北污水提升泵站定制詳細信息,想了解更多相關信息可以點擊淮北勺子互聯污水處理設備分類頻道.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...



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、勞動安全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、提升和日常運行要求;
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、提升和日常運行要求;
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。

 


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,發生高效率氣-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,因此它是一種低阻高效脫硫設備。

隨著我國經濟的高速發展,使我們對能源的需求越來越多,伴隨能源的加速利用其中煤炭的利用為廣泛[1],煤炭的大量直接燃燒造成的污染物排放急劇增加,以煤為主的能源造成排放嚴重,給環境帶來了嚴重污染,實施減排技術并進行排放總量排放是我國持續發展的迫切要求。

        1 濕法脫硫工藝脫硫塔類型

        1.1 噴淋塔

        原理:脫硫塔吸收液在噴淋塔內經噴嘴霧化,液體與煙氣充分接觸吸收并除去其中的;脫硫效率可達到95%以上,該塔的有點有結構先對簡單,操作難度小,壓損小,系統阻力小,脫硫過程中除塵降本一并操作。缺點是氣液很難充分接觸,混合不均勻,噴嘴易結垢堵塞等。

        1.2 填料塔

        原理:吸收液在填料塔內沿著填料表面向下流動形成液膜,與煙氣接觸后吸收并去除其中的脫硫效率達到95%以上,其結構相對復雜,對填料的選擇可以多樣化,耐腐蝕,耐高溫,耐持久性,操作彈性大,系統穩定可靠。缺點是易形成液泛,自控水平較低,填料檢修麻煩,系統阻力大,長時間運轉后,效率較低,較難清洗。

        1.3 鼓泡塔

        原理:吸收漿液在塔底以液層形式存在,通過鼓泡反應器將煙氣鼓入,形成泡狀,氣液接觸后吸收并去除其中的SO2,其脫硫效率高達95%以上,其優點為成本低,耐腐蝕,較其他形式脫硫塔,吸收容量大,氣液接觸時間長,運行穩定可靠。缺點是空塔氣速低,只適用于中小量煙氣,塔底液較多時,壓損大,系統阻力較大,耗能增加。

        1.4 板式塔

        原理:脫硫漿液逐板往下,煙氣逐板往上,逐流接觸后吸收并除去其中的SO2。脫硫效率高達95%以上,結構簡單,成本低,空塔氣速高,處理氣量大,脫硫過程中除塵降溫一并操作,維護保養方便。缺點是制造工藝要求高,安裝嚴謹,操作彈性小,容易發生偏流側流,效率降低。

        1.5 液柱塔

        液柱塔作為一種新興的脫硫塔型,其特點為氣液接觸比較充分,脫硫的效率較高,煙氣進入塔后在上升過程中穿過吸收液區域,其反應區域是含有脫硫劑的循環吸收液在塔的中部向上噴射,通過逆流與煙氣順流的液柱相接觸,然后在頂部分離,后形成自上而下與煙氣逆流的液滴,液柱塔中的液滴的平均直徑要比噴淋塔中的大,而且,在整個氣液流場中,液滴的分離和聚集不停的交替。

        2 脫硫塔的設計理論原理

        脫硫塔的理論設計主要原理是雙膜原理,根據雙膜原理將噴淋塔的結構參數模擬出來,據此可推算出出該塔的高度直徑等重要數,理論上,脫硫塔的設計高度是由傳質單元高度及傳質單元數決定,而操作線和平衡線的相對位置受液氣比影響。脫硫塔本體的外形尺寸主要由塔體的、反應液的體積、吸收及除霧區的高度。其尺寸的大小由進氣量、煙氣的流速、液氣比、噴淋層數等來確定[3]。

        2.1 操作線和液氣比

        目前噴淋塔絕大部分為氣液逆流的操作,塔內煙氣向上進行流動,吸收液滴向下滴落,充分增加氣液接觸面積,這里我們設在液相中的摩爾分數x,在氣相中的摩爾分數y,那么可以得到:

        (1-1)

        (1-2)

        根據物料衡算原理我們可以得到操作線方程:

        (1-3)

        吸收劑流量, 載氣流量,

        2.2 吸收區高度

        一般來說,煙氣總量一定,隨工作負荷變化而小范圍波動,但影響不大,而在一定脫硫效率的要求下,脫硫塔高度一定,當煙氣量增大時,我們只需將脫硫塔直徑增大,那么吸收區的理論計算公式為:

        (2-1)

        (2-2)

        (2-3)

        (2-4)

        其中: H0— 傳質單元高度,m

        表示傳質單元數,數值為煙氣進出口濃度差與平均推動力的比值,作為一個衡量煙氣中吸收難易程度的度量,完成既定吸收量的塔高隨該值變大而變大,影響吸收區理論設計高度的因素主要有: 煙速、液氣比、吸收液值等內在參數,除此之外,還包括吸收塔的塔徑,結構等外在參數。

        2.3 填料塔直徑計算

        填料塔的直徑DT計算主要是根據煙氣的總流量Q和煙氣流速μ,公式如下:

        其中: 直徑,m Q— 煙氣流量, μ-煙氣流速,

        2.4 填料層壓力降的計算

        ,與填料的尺寸、堆放、類別方式有關,且隨兩相的流速而變化。可用為簡單實用的公式來計算:

        式中:

        2.5 填料層高度計算及塔高的確定

        :

        令(氣相傳質單元高度),(氣相傳質單元數)

        ,:

        ;;。

        煙氣流速我們一般用泛點氣速法、氣相動能因子法或氣相負荷因子法等確定,這里我們選用泛點關聯式計算:

        ——空塔液泛氣流速度,m/s g——重力加速度,kg/m3

        ρc——氣相密度, ρL——液相密度,kg/m3

        μL——液相粘度, qmL——液體質量流量

        qm,G——氣體質量流量

        漿液面高度a

        漿液池容積V1

        VN ——標準煙氣濕態體積,Nm3/h ——液氣比 t1——漿液循環停留時間

        3 總結

        填料塔中的填料增加了煙氣與漿液接觸的時間,增加了氣液的接觸面積,但由于填料的存在,結垢嚴重,且清理起來也較困難,運行和維護比較麻煩。鼓泡塔氣液接觸時是將氣相高度分散到液相中,氣液傳質較充分,傳質的效率高,但煙氣阻力大,其內部結構較復雜,容易結構堵塞。液柱塔的脫硫反應區域內,液柱向上噴射同時發散低落,吸收劑液滴之間不斷碰撞,又會產生新的表面,又由于液柱是根據氣流是在脫硫反應塔內的流場分布的[4],從而氣流能夠充分地和吸收劑液滴發生反應,又由于噴淋塔和液柱塔是空塔,阻力小,不易結垢。


產品概述
石灰石---石膏法脫硫工藝是目前是應用廣泛的一種脫硫技術,日本、德國、美國的火力發電廠采用的煙氣脫硫裝置約90%采用此工藝,通過脫硫增效技術,可實現95%以上的脫硫效率。
突出優勢
1、脫硫效率高:脫硫增效技術,大于95%以上。
2、吸收劑適用范圍廣:在FGD裝置中可采用各種吸收劑,包括石灰石、石灰、鎂石、廢蘇打溶液等;
3、工藝技術:有效降低液/氣比,吸收劑利用率高,有利于塔內氣流均布,節省物耗及能耗,方便內件檢修;
4、交叉噴淋管布置技術:有利于降低吸收塔高度;
5、機組負荷變化適應性強:可以滿足機組在15~100%負荷變化范圍內的穩定運行;
6、副產品純度高:可生產純度達95%以上的商品級石膏;
7、燃煤鍋爐煙氣的除塵效率高:達到80~90%。
工作原理

脫硫過程
CaCO3+SO2+1/2H2O→CaSO3·1/2H2O+CO2 
Ca(OH)2+SO2→CaSO3·1/2H2O+1/2H2O
CaSO3·1/2H2O+SO2+1/2H2O→Ca(HSO3)2


氧化過程
2CaSO3·1/2H2O+O2+3H2O→2CaSO4·2H2O 
Ca(HSO3)2+O2+2H2O→CaSO4·2H2O+H2SO4


企業信息

湖城環保設備有限公司

聯系人:何亮

主營:淮北一體化預制泵站

地址:玻璃鋼工業園區

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