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十堰一体化雨水提升泵站供应商

  • 公司:十堰湖城环保设备有限公司
  • 价格:面议
  • 联系人:何亮
  • 发布时间:2024-05-05 19:22:12
  • 所在地:十堰
  • 标题:十堰一体化雨水提升泵站供应商
  • 来源: 十堰最新资讯 >十堰环保材料 >十堰环保填料
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基本参数
  • 材质

    玻璃钢、不锈钢

  • 产地

    河北衡水

  • 规格

    定做

  • 类型

    一体化预制泵站

  • 颜色

    定制

  • 品牌

    河北湖城

  • 型号

    圆形

  • 可定制







脱硫塔除雾器 为了提高除雾效果,一般采用两级叶片,级为粗除,第二级为精除。屋脊型除雾器布置在烟气垂直流动的吸收塔上层,多采用单层梁支撑两级叶片的固定方式。但为了检修方便,也有用户要求用两层梁支撑。

  平板型除雾器可以布置在烟气垂直流动的吸收塔内,也可以布置在烟气水平流动的烟道中,一般采用双层梁支撑或固定。


  屋脊型除雾器的优点是烟气通过叶片法线的流速要小于塔内水平截面的平均流速,这样,即使塔内烟气流速偏高,在通过除雾器时,由于流通面积增大而使得烟气流速减小。但是,由于屋脊型除雾器需要在吸收塔的截面上留出矩形通道,而吸收塔是圆形的,所以部分面积需要用盲板封起来,从而部分抵消了一部分优势。另外,屋脊型除雾器的结构较平板型除雾器更稳定,可以耐受的温度较高,因此,当脱硫系统不设GGH时,建议采用屋脊型除雾器。单层梁的屋脊型除雾器高度一般为2 850mm,而两级平板型除雾器高度为3 230mm,即单层梁的屋脊型除雾器占用空间较小。但是,考虑到减小携带水量,通常要求烟气在除雾器叶片以上1m处开始改变流向和提高流速,这样可以使大的颗粒落回到除雾器。如果加上这预留的1m空间,屋脊型和平板型除雾器占用总空间接近。

  另外,从经济角度分析,平板型除雾器的成本比屋脊型稍低一些,所以,一般情况下好选择平板型,只有在烟温相对较高时,为了提高安全性才选择屋脊型除雾器。

  湖城除雾器厂家对产品的性能保证:


  1.在除雾效率方面,如果是正常工作的情况下,除雾器的出口烟气浓度应该在75mg/Nm3以下;

  2.在压降方面,化工厂脱硫塔除雾器,如果不考虑除雾器前后的干扰,整个除雾器系统的压降会在120Pa以下;

  3.耐高温耐压,砖厂脱硫塔除雾器,可抗住80-95℃的高温,压力保证在0.3MPa以下的压力叶片能够正常使用;

  4.喷嘴采用的是全锥形喷嘴,保证了水喷射的角度在90-120度之间,带钩的脱硫塔除雾器,而且可以使叶片全部被覆盖。

  再有就是安装步骤主要分为6步:吊装—>安装一层除雾器—>安装第二层除雾器—>安装冲洗水管—>厂家检验安装质量—>验收投入运行。


产品概述
石灰石---石膏法脱硫工艺是目前是应用广泛的一种脱硫技术,日本、德国、美国的火力发电厂采用的烟气脱硫装置约90%采用此工艺,通过脱硫增效技术,可实现95%以上的脱硫效率。
突出优势
1、脱硫效率高:脱硫增效技术,大于95%以上。
2、吸收剂适用范围广:在FGD装置中可采用各种吸收剂,包括石灰石、石灰、镁石、废苏打溶液等;
3、工艺技术:有效降低液/气比,吸收剂利用率高,有利于塔内气流均布,节省物耗及能耗,方便内件检修;
4、交叉喷淋管布置技术:有利于降低吸收塔高度;
5、机组负荷变化适应性强:可以满足机组在15~100%负荷变化范围内的稳定运行;
6、副产品纯度高:可生产纯度达95%以上的商品级石膏;
7、燃煤锅炉烟气的除尘效率高:达到80~90%。
工作原理

脱硫过程
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


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


行业中有很多人把平板除雾器也称为折流板除雾器,而除雾器又被应用于烟气脱硫,所以也有人称为脱硫除雾器。平板除雾器结构很简单,是一种传统除雾器,对中等尺寸和大尺寸雾滴的捕获效率高,压降比较低、易于冲洗,具有敝开式结构便于维修和费用较低等特点。

当含有雾滴的气体经过平板除雾器时,会根据惯性的作用雾沫与波形板相碰撞而被附着在波形板表面上。波形板表面上雾沫的扩散、雾沫的重力沉降使雾沫形成较大的液滴并随气流向前运动至波形板转弯处,由于转向离心力及其与波形板的摩擦作用、吸附作用和液体的表面张力使得液滴越来越大,直到集聚的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时,液滴就从波形板表面上被分离下来。

除雾器波形板的多折向结构增加了雾沫被捕集的机会,未被除去的雾沫在下一个转弯处经过相同的作用而被捕集,这样反复作用,从而大大提高了除雾效率。气体通过波形板除雾器后,基本上不含雾沫。除雾器系统由除雾器本体及冲洗系统组成。一般为二级不同规格的除雾器本体、冲洗水管道、喷嘴、支撑架、支撑梁及相关连接、固定、密封件等组成。


高强度一体化污水提升泵站与传统混凝土泵站的对比:


  1.混凝土泵站需要各供应商和土建方的相互配合,系统集成度低,占地面积大。


  2.传统混凝土泵站为钢砼结构,泵站底板、池壁、顶板分步施工,浇注和养护需要2-3个月工期。现场施工相比产品工厂化生产精度差。


  3.传统的泵站需建专门的控制室,需专人管理。前期投入和后期管理费用都较高。


  4.不同品牌的不同部件组装在一起,匹配程度较差,不总满足泵站优的水力条件。


  5.混凝土为多孔材料,可与土壤中的气体和酸性物质发生反应,易腐蚀、泄漏


  6.由于地层不稳定产生裂缝,不防漏


  7.各个部件之间匹配程度较差,水泵启停和运行会产生较大噪音,影响周边环境。


  8.平坦的泵坑底部设计、较长的水力停留设计易产生淤积和臭气。


  9.要求有开阔的施工空间,若在道路和居民住宅区施工要充分考虑交通和拆迁等问题。


  高强度一体化污水提升泵站安装过程及实施注意事项


  1 施工准备


  1.1 泵站安装前应做好相应的技术交底工作。


  1.2 泵站施工区排水系统,应根据站区地形、气象、水文、地质条件、排水量大小进行施工规划布置,并与场外排水系统相适应。基坑外围应设置截水沟。


  1.3 在泵站设备安装之前,必须研究好机电设备安装图,确定机泵、电气设备所采用的的施工工艺,在施工过程中,必须建立完整的施工质量检查程序和控制措施。


  1.4 现场设备、工器具及施工材料应定点摆放整齐,场地保持整洁、通道畅通。


  1.5 施工前应做好施工标志及观测仪器的埋没。施工中应做好现场观测和记录。


  2 泵坑开挖


  2.1 应有泵坑开挖方案并且严格按方案开挖。


  2.2 基坑的开挖断面应满足设计、施工和基坑边坡稳定性的要求。


  2.3 泵坑底部应采取降水措施。


  2.4 采取合适的基坑支护方式,避免泵坑坍塌。


  2.5 泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备,才能进行泵站安装。


  3 混凝土底板安装


  3.1 坑底应平整,并宜铺上一层10mm厚碎石层。


  3.2 混凝土安装地基可选择预置施工、直接浇注在坑底或直接浇注在压实层上。


  3.3 安装在水泥底板上的地脚螺栓应先于泵体的安装。


  3.4 水泥底板应水平。底板的上平面必须打磨光滑。


  3.5 地脚螺丝在一圈内均匀分角度安装。


  4 泵站吊装


  4.1 用升降套索把泵站从水平位置起吊到垂直位置。在这个工作阶段,壳体上的吊钩是不允许使用的。


  4.2 垂直起吊预制泵站时,吊钩受力应均匀。宜用起吊套索或吊绳来保护泵站和泵盖以免夹坏。


  4.3 就位前,应用毛刷清洁水泥底板表面,确保安装面和泵安装法兰之间没有泥土等杂物。


  4.4 泵站吊装时泵站的进出口方向应与进出水管方向一致。


  4.5 泵站应垂直安装,并固定地脚螺丝。


  5 泵坑回填与压实


  5.1 泵坑回填应在泵站筒体安装无误后进行。


  5.2 回填材料宜为卵石、石沙、碎石类土、沙土,颗粒大尺寸不宜超过13~25mm。


  5.3 回填宜分层逐一回填,每层高度不宜超过30cm,回填土压实度应符合设计要求及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202中6.3的规定。


  5.4 坑内的进出水管处回填土应压实。回填层到泵筒体距离顶面30cm 时,严禁使用夯土机等设备。


  5.5 回填质量验收应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202和《建筑工程质量检验评定标准》GB50300的规定。


  6 调试


  6.1 调试前应进行下列检查:


  a.设置、安装是否正确;


  b.可能产生真空的管路,真空破坏阀应有足够的过流面积,动作应准确可靠;


  c.进、出水管路上的阀应完全开启,其它装置均应处于正常工作状态。


  6.2 机电设备安装、调试必需的供电电源的容量、电压等级、电气保护装置应满足所安装的机电设备的要求。


  6.3 泵站调试按相关施工验收规范进行,分阶段进行调试。


  6.4 泵调试时应符合下列要求:


  a.各固定连接部位紧固;


  b.转子及各运动部件运转正常,无异常声响和摩擦现象;


  c.附属系统的运转正常,管道连接牢固无渗漏;


  d.泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均灵敏、正确、可靠。


  6.5 泵站采用快速闸门断流且其下游侧还设有事故闸门时,应调整其自动控制的联动配合时间满足机组保护的设计要求,现场操作和远方控制可靠。


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