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徐州市地埋式一體化污水處理設備
山東明基設備有限公司坐落于濰坊市。是設備的,本是一家從事設備的設計、開發(fā)、,、技術培訓、水處理藥劑研究與零配件為一體的創(chuàng)新技術企業(yè)。:玻璃鋼一體化污水處理設備、地埋式生活污水處理設備、工業(yè)廢水處理設備、加藥裝置、一體化自動加藥設備、二氧化氯發(fā)生器、UASB厭氧反應設備、IC反應器、一體化污水處理設備、緩釋消毒器、氣浮機、實驗污水處理設備等。 本不斷地進行觀念的更新與技術創(chuàng)新,以*的技術,高的工藝,出上好設備回報社會。
徐州市地埋式一體化污水處理設備
一、概述
隨著和人口的增長,對大自然的污染愈來愈受到人類的重視,在總結外生活污水處理裝置的經驗的基礎上,結合我自己的科研成果和工程實踐,設 計出一種設置的成套機廢水處理裝置,其設備采用九十年代后期*工藝和技術,出以玻璃鋼、不銹鋼為主要原料的ZWF型系列污水 處理設備。其主要是使生活污水和與之類似的工業(yè)機廢水經該設備處理后達到用戶要求的放規(guī)準。該設備主要用于居住小區(qū)(含別墅小區(qū))、高級賓館、醫(yī) 院、綜合辦公樓和各類公共建筑的生活污水處理,經該設備處理的出水水質,達到放規(guī)準。套設備均可埋設于地下,故亦稱"地埋式生活污水處理設備"。
本地埋式一體化污水處理設備采用的生物處理工藝,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具技術可靠,,投資省,占地少,等優(yōu)點。我也可根據客戶要求同時配套中水回用設備。
二、產品特點
■1、埋設于地表以下,設備上面的地表可作為綠化或其他用地,不需要建房及采暖、保溫。
■2、 二級生物接觸氧化處理工藝均采用推流式生物接觸氧化,其處理效果優(yōu)于完混合式或二級串聯完混合式生物接觸氧化池。并比活性污泥池,對水質的適應 ,耐沖擊負荷性能好,,不會產生污泥膨脹。池中采用彈性立體填料,比表面積大,微生物易掛膜,脫膜,在同樣機物負荷條件下,對機 物去除率高,能提高空中的氧在水中溶解度。
■3、生化池采用生物接觸氧化法,其填料的體積負荷比較低,微生物處于自身氧化階斷,產泥量少,僅需三個月(90天)以上一次泥(用糞車抽吸或脫水成泥餅外運)。
■4、該地埋式生活污水處理設備的除臭方式除采用常規(guī)高空,另配土壤脫臭措施。
■5、整個設備處理系統(tǒng)配自動電控制系統(tǒng)和設備故障報警系統(tǒng),,平時一般不需要專人管理,只需適時地對設備進行維護和保養(yǎng)。
三、使用方法
■能夠處理生活系統(tǒng)綜合性廢水及其相類似的機污水;
■采用玻璃鋼、不銹鋼結構,具、等性,達 50 年以上;
■套裝置施工簡單、操作容易,所機械設備均為自動化控制,部裝置可設置于地表以下。
四、適用范圍
■1、賓館、飯店、療養(yǎng)院、;
■2、住宅小區(qū)、村莊、集鎮(zhèn);
■3、車站、飛機場、海港碼頭、船舶;
■4、工、礦山、旅游點、風景區(qū);
■5、與生活污水類似的各種工業(yè)機廢水。
五、地埋式一體化污水處理裝置規(guī)格,型號
型號 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | h(m) | H1(m) | I(m) | I1(m) | w(m) | w1(m) |
SHD-1B |
| 600 | 450 | 300 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 1 |
SHD-2B |
| 600 | 450 | 300 | 2.5 | 7.0 | 2 | 2 | 1 |
SHD-3B |
| 600 | 450 | 300 | 3.0 | 10.0 | 2 | 3 | 3 |
SHD-4B |
| 600 | 450 | 300 | 3.0 | 14.0 | 3 | 4 | 3 |
六、地埋式一體化污水處理裝置的基礎安裝、使用、維護
■1、 基礎:ZWF系列設備如放置在地坪以上,只需準備一塊與設備外形相同的混凝土地坪作為基礎。基礎承壓必須大于4T/m2,也同時要求水平、平整。 如設備埋于地坪以下,基礎標高必須小于或等于設備標高并下雨不積水,基礎一般是素混凝土(是否配筋視當地地質情況而定)。
■2、安裝:根據安 裝圖就位,各箱體依次就位,箱體的位置、方向不能放錯,互相間距必須準確,并連接好管道。 在設備內注入清水,檢查各管道滲漏,若則箱體四周覆土,直至設備檢查孔,并平整地面。把電控箱控制線與水泵接通,電控箱與電源接通,接線時注意風 機、電機的轉向,必須與風機所指方向相同。
◎地埋式生活污水處理裝置的構造
■設備所管道采用PVC管或不銹鋼管,管道間連接用PVC粘結劑粘結或不銹鋼焊接。
■填料采用懸浮型生物填料作生物載體,生物量大、易掛膜、不結球、不堵塞。
型號 | SHD-1 | SHD-3 | SHD-5 | SHD-7.5 | SHD-10 | SHD-15 | SHD-20 | SHD-30 | SHD-40 | SHD-50 | |
處理量m3/h | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
設備件數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
污泥吸附及初沉池 | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 | |
接觸氧化油m3 | 5.0 | 14.5 | 24 | 35 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 | |
二沉池表面負荷m3/m3h | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
消毒池m3 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
風機 | 型號 | HC-2515 | HC-3015 | HC-5DC | HC-5015 | HC-6015 | HC-8DS | HC-10DS | HC1-10DS | HC—10DS | HC-100S |
功率 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5X2 | 5.5X2 | |
臺數 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
水泵 | 型號 | As10-2CB | AS16-2CB | AS3D-2CB | |||||||
功率 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||||||
大件數 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
設備總量 | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 | |
占地面積 | 5 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
相關設備簡介
循環(huán)水系統(tǒng)
循環(huán)水系統(tǒng)的功能是將冷卻水(海水)送至高低壓凝器去冷卻汽輪機低壓缸汽,以維持高低壓凝器的真空,使汽水循環(huán)得以繼續(xù)。另外,它還向開式水系統(tǒng)和沖灰系統(tǒng)提供用水。
基本信息
例子
例如某電機組配一套循環(huán)水系統(tǒng),包括2臺50%容量循環(huán)水泵、4臺循泵動葉控制油泵、3臺沖洗泵、4個攔污柵、4個旋轉濾網、1個耙草機和兩套膠球清洗裝置。系統(tǒng)基本流程為:海水吸取井→循泵房前池→攔污柵→旋轉濾網→循泵→出口電動蝶閥→供水管路→低壓凝汽器→高壓凝汽器→回水管路→虹吸井→水工作井→入大海/大江。
術語解釋
2.1常用術語解釋
2.1.1補充水:對于因冷卻塔蒸發(fā),污,風吹(飛濺)而從循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中損失的水量,進行必要的補充的水叫補充水。
2.1.2蒸發(fā)損失:在敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中熱的循環(huán)冷卻水在冷卻塔中因蒸發(fā)而被冷卻,在此過程中損失的水量叫蒸發(fā)損失。
2.1.3風吹損失:通風時,流從系統(tǒng)中帶入大中所損失的水量。
2.1.4污或放率:為維持系統(tǒng)中一定的濃縮倍數而放的水量。
2.1.5冷卻范圍或溫降度:冷卻塔入口和集水池出口之間的溫度差。
2.1.6 循環(huán)量:系統(tǒng)中循環(huán)水的量,它是時間的函數。
2.1.7濃縮倍數(K):冷卻水在循環(huán)過程中由于蒸發(fā)損失,水中所含的溶解鹽類不斷在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中濃縮,使冷卻水中的含鹽量高于補充水含鹽量,兩者的比值稱濃縮倍數。
2.1.8系統(tǒng)容積:敞開式冷卻水系統(tǒng)中所水容量的總和, 包括冷卻塔集水池的效容積和系統(tǒng)管道.換熱設備水側容積等。
2.1.9 總溶固:水中所溶解物質的量之和。
2.1.10堿度:水中的重碳酸鹽,碳酸鹽及氫氧化物之和。
2.1.11 Rs穩(wěn)定指數:用于判斷水的結垢.腐蝕趨勢。
2.2 術語縮寫:
2.2.1補水率: M
2.2.2蒸發(fā)損失: E
2.2.3風吹損失: D
2.2.4污或放率: B
2.2.5冷卻范圍或溫降度: △T
2.2.6循環(huán)量: R
2.2.7濃縮倍數: K
2.2.8系統(tǒng)容積: HC
2.2.9總溶固: TDS
2.2.10 Ryznar穩(wěn)定指數: I.S
2.3.計算:
2.3.1濃縮倍數:
K =(循環(huán)水中電導或K+或Na+)÷(補充水中電導或K+或Na+)
2.3.2補充量:
M = E × K /(K-1)
M = B+E+D
2.3.3放量:
B = E÷K×△T
2.3.4每周期的時間 = HC÷R
2.3.5蒸發(fā)量:
E = R×/r
r(蒸發(fā)潛熱) = 573(千卡/公斤) 43℃
574(千卡/公斤) 40℃
577(千卡/公斤) 35℃
2.3.6風吹損失:
D = R×0.1%
大型工況
熱電聯產135MW的機組的循環(huán)冷卻水主要是為凝汽器裝置配套,補充水采用地下水和從蒸汽加熱器末端出來的凝結水。循環(huán)冷卻水使用的是能效地節(jié)約水資源、減少熱污染,但循環(huán)冷卻水在不斷蒸發(fā)濃縮過程中,水中的害離子成倍增加,再加上天風沙灰塵,冷卻塔在室外長年受陽光照射,風吹雨淋,灰塵、雜物的飄落,會產生結垢、腐蝕和微生物的滋生,由此而產生的污垢將堵塞輸水管線,引起腐蝕穿孔、換熱效率下降等一系列水質危害,威脅裝置的正常。為防止設備產生結垢、腐蝕現象,確保系統(tǒng)安、地運轉,必須對循環(huán)冷卻水進行水質穩(wěn)定處理。
由于熱電循環(huán)冷卻水具循環(huán)量大,熱介質溫,換熱材質單一的點。本方案是針對貴使用的水質點、現場工藝參數以及熱電以前所用藥劑使凝汽器結垢,結合我們?yōu)橹T多電力行業(yè)循環(huán)冷卻水處理經驗,經試驗篩選出一個適合于貴循環(huán)冷卻水水質的處理方案,以供選用。
本處理方案是針對電循環(huán)水為中硬度的水質及工況點而制定的。本方案包括循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的正常的化學處理和微生物控制藥劑的配方、藥劑投加方法,及處理效果的技術規(guī)準等。
基本參數
系統(tǒng)名稱系統(tǒng)參數
循環(huán)水量R:(m3/h) 夏季38208、冬季29418
系統(tǒng)容量V:(m3) 6800
蒸發(fā)量(m3) 夏季666.81、冬季513.40
補充水量(m3) 夏季889.08、冬季684.53
進出口溫差⊿t:(℃) 8-12
換熱器材質 不銹鋼
濃縮倍數K 3.5 - 4.7
加酸問題
常規(guī)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)加藥加酸處理,雖然能夠起到一定的,但是要達到理想的效果,距離系統(tǒng)常年垢還很大的差距,問題主要三種,即腐蝕、結垢和微生物粘泥問題,通常這些問題是綜合存在的。
4.1腐蝕
腐蝕即金屬和它所存在的環(huán)境之間的化學或電化學反應而引起金屬的破壞現象。在冷卻水系統(tǒng)中,腐蝕主要以氧腐蝕為主,這種腐蝕反應在敞開式循環(huán)冷 卻水系統(tǒng)中引起的危害,除了使系統(tǒng)的輸水管線、水冷設備的壽命減少及損壞等直接的損失之外,同時由于腐蝕產生的銹瘤,也會引起水冷器傳熱效率下降或管線阻 塞等問題.
4.2結垢
結垢是指在水中溶解或懸浮的機物,由于種種原因,而沉積在金屬表面。敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的結垢主要成分CaCO3和腐蝕產物二種,由于緩蝕劑的使用使腐蝕產物大大減少,而以CaCO3垢、
Ca3(PO4) 2垢及鋅垢為主要成份。垢的產生會引起水冷設備換熱效率下降,管線的阻力增大,導致循環(huán)水量減少或列管的堵塞等。敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中影響結垢的主要因素是冷卻水pH、Ca、總堿度、水溫、流速及金屬表面狀況等。
4.3粘泥問題
粘泥問題主要指的是換熱器等內壁附著的粘性的污物,主要由細菌及藻類等微生物分泌產物同時粘附了水中懸浮雜質而形成。生物粘泥產生的后果與結垢 一樣會影響傳熱,堵塞列管,引起局部的腐蝕等危害。影響粘泥生成主要因素與水溫、pH、溶解氧、營養(yǎng)源及金屬表面性等關,工藝物料泄漏對生物粘泥繁殖 更為利。
4.4其它離子的危害
系統(tǒng)的金屬管線還會因其它的離子如氯離子和硫酸根離子的存在而引起危害,CL-和SO42-均屬強腐蝕性離子,別是氯離子由于其半徑小,容易穿透鈍化膜表面的細孔而產生點蝕現象。
以上提到的各種問題可能在冷卻水系統(tǒng)中綜合存在,而且隨著濃縮倍數的增加而更加嚴重。針對不同的水質及設備型式,采取切合實際的水處理方案,確保裝置及水冷設備安。
水質趨向
5.1補充水水質分析報告(2004.02.10現場水樣分析數據)
項 目 單 位 數 據 項 目 單 位 數 據
PH值 8.06 鈣硬度 mg/L 108.05
Cl- mg/L 56.04 總硬度 mg/L 170.11
總 鐵 mg/L 0.04總堿度mg/L 97.23
顏色 色透明 電導 us/cm 489
濁度NTU 0.4
注:總硬度、鈣硬度、總堿度的單位以CaCO3計。
5.2水質傾向判斷依據
以系統(tǒng)補充水質數據為基礎,采用雷諾茲穩(wěn)定指數判斷,判斷依據:
3.7 < Rs<6結垢傾向 Rs< 3.7嚴重結垢
Rs=6 穩(wěn)介
6< Rs<7.5腐蝕傾向 Rs >7.57嚴重腐蝕
5.3水質傾向判斷
我們計算了原水及不同濃縮倍數時循環(huán)水的穩(wěn)定指數,以指導水處理藥劑配方的篩選和水處理方案的制定:
濃縮倍數 溫度 K=1 K=2 K=3 K=4 K=5
PH循 40 ℃ 8.06 10.57 10.66 10.76 10.85
PHs 40 ℃ 7.54 6.98 6.60 6.40 6.20
穩(wěn)定指數Rs 40 ℃ 7.02 3.39 2.54 2.04 1.55
結垢腐蝕傾向 腐蝕 嚴重結垢 嚴重結垢 嚴重結垢 嚴重結垢
注:PH=6.78+0.204PH補+0.094K+0.0022M補
PHS=9.3+A+B-C-D
RS=2 PHS-PH
PH-水的實際PH值
PHS-水的飽和PH值
RS-穩(wěn)定指數
M-總堿度
5.4水質判斷分析
根據水質傾向判斷可以看出,系統(tǒng)補充水為腐蝕型水質,隨著濃縮倍數的提高水質呈嚴重結垢趨勢,濃縮倍數達5倍時,鈣硬+堿度之和約為 1000mg/L左右,已是水質控制的邊界條件;腐蝕性氯離子隨著濃縮倍數的提高,也隨之升高,故應以分散阻垢為主,兼顧緩蝕雙重功能的自動消垢凈。
綜合考慮系統(tǒng)實際參數,補充水性質,藥劑承受限、熱負荷以及各種可能發(fā)生的變數,我們濃縮倍數高控制<4.7倍,正常時可控制在3.5-4.7倍,既可處理效果、控制直接處理成本,又節(jié)約用水、減少污。
正常方案
6.1自動消垢、阻垢、鈍化、緩蝕方案
6.1.1自動消垢凈配方及投加濃度
藥劑配方 投加濃度
自動消垢凈 3000 – 3500ppm
6.1.2自動消垢凈的投加方式
1、除系統(tǒng)原水處理藥劑;當循環(huán)冷卻水系統(tǒng)準備將系統(tǒng)中原藥劑更換為本品時,應停止一段加藥時間。通常停藥時間按系統(tǒng)中原藥劑殘余濃度≤0.1ppm計算即可。
計算方法如下:
停藥時間≥(ln系統(tǒng)原藥劑規(guī)定濃度-ln系統(tǒng)原藥劑殘余濃度)×系統(tǒng)總容積
系統(tǒng)總補水量
單位:停藥時間:小時 系統(tǒng)總容積:m3 系統(tǒng)總補水量:m3 藥劑濃度:ppm
一般在停止加藥后,系統(tǒng)內的殘余藥劑濃度≤0.1ppm,即可認為已完成系統(tǒng)中原藥劑的清除。
2、*投加藥劑:本品正常使用濃度3000~3500ppm,我們規(guī)定藥劑濃度為3500ppm,并投加和維持這一濃度。
*投加藥劑,是使系統(tǒng)中的藥劑濃度,迅速達到水處理藥劑的濃度規(guī)定值。
*投加藥劑量計算方法如下:
*投加藥劑量= 系統(tǒng)總容積×規(guī)定藥劑濃度 (單位:公斤)
1000
按照6800立方保水量的藥劑量,每個立方按上級3.5公斤添加,藥劑初次加藥量為:6800*3.5=23.8噸。
3、日常加藥:
采用間斷污間斷加藥的方式,是保持系統(tǒng)中的藥劑量。傳統(tǒng)的連續(xù)污連續(xù)加藥和連續(xù)污間斷加藥的投加方式使藥劑濃度不穩(wěn)定,波動范圍較大,易產生諸多問題,不建議采用。
加藥量時按照污量計算,一般按照補充水量的80-100PPm來計算,本系統(tǒng)
加藥時,藥劑直接加入冷卻水池循環(huán)水泵處,遠離水口處,以免藥劑被直接走。
每年日常加藥量:6800*365*0.8=19.8噸
每年日常加藥量:24.8+19.8=44.6噸。
6.2殺菌滅藻方案
6.2.1殺菌滅藻配方及投加濃度
藥 劑 配 方 投 加 濃 度
氧化性殺菌劑 25-30 mg/L 1次/7天
非氧化性殺菌劑1 100-150mg/L 1次/30天
非氧化性殺菌劑2 100-150mg/L 1次/30天
注: 投加劑量由下式計算:
投加劑量 = 系統(tǒng)容積×投加濃度÷1000 (kg/次)
6.2.2殺菌滅藻劑的投加方式
氧化性殺菌劑,沖擊性投加,可直接加入集水池中,每周1次,每次25-30 mg/L。
為防止細菌產生抗藥性,每月各投加非氧化殺菌劑、非氧化殺菌劑一次,投加濃度為100-150mg/L。具體投加頻率也可根據現場菌藻監(jiān)測進行調節(jié)。投加時沖擊式投加,系統(tǒng)密閉24-48小時后,視循環(huán)水濁度情況對循環(huán)水進行置換。
非氧化殺菌劑、在投加時,應與氧化性殺菌劑錯開投加,以避免影響藥效。
指標分析
正常主要及分析頻率
項目 控制值 分析頻率
PH 7.0-9.0 1次/4小時
M-堿度 (以CaCO3計)mg/l < 450 1次/4小時
鈣硬 (以CaCO3計)mg/l < 500 1次/4小時
氯離子 mg/l < 264 1次/4小時
濁度 NTU < 20 1次/4小時
總磷 PPM 4 - 6 1次/4小時
濃縮倍數 3.5 - 5
注:上表中PH、鈣離子,氯離子,濁度出控制值,加大污。
藥劑濃度標時調節(jié)加藥量。
八、處理技術規(guī)準
GB50050-2007規(guī)準
項 目 GB50050-2007規(guī)準值
具體指標分為開式系統(tǒng)和閉式系統(tǒng),建議查閱規(guī)準
不銹鋼 mm/a ≤ 0.005
污垢熱阻 m2·K/W ≤ 3.44×10-4
污垢沉積速率 mcm ≤ 25
異養(yǎng)菌總數 個/ml ≤ 1×105
粘泥量 ml/m3 ≤ 4
藥劑估算
9.1估算依據:
正常用藥劑數量以每年360天計算。
系統(tǒng)循環(huán)水量按冬季29418 m3/h ,系統(tǒng)容量按6800m3計算。
濃縮倍數為4倍時計算。
阻垢緩蝕劑投加濃度按為30mg/L計算;氧化性殺菌劑按投加濃度為25mg/L計算;非氧化性殺菌劑按投加濃度為100mg/L計算。
優(yōu)化預案
隨著現代化工業(yè)的快速發(fā)展,冷卻水的使用不僅用量越來越大,同時大量循環(huán)交換設備中存在的水垢由于得不到科學的清洗,導致了能源的消耗和環(huán)境的破壞,在設備遭到損害的同時降低了效率。冷卻水在熱交換過程中,由于冷媒流體(冷凍水)吸收了工作流體(冷卻水)的熱量,使其溫度上升,此時原來溶于水中的Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2在溫度的下析出CO2生成微溶于水的CaCO3和MgCO3。由于CaCO3和MgCO3的溶解度隨溫度的上升而下降,從水中結晶析出,當這些結晶物不斷地沉積于換熱器表面,便形成了很硬的水垢,不但影響了換熱效率,同時增加了能耗,甚至還會因冷卻水的流量不足和壓力降低導致停機、停產。但以來傳統(tǒng)的清洗工藝及處理方法:如機械方法(刮、刷)、高壓水、化學清洗(酸洗)、阻垢等等,在不能效解決問題的同時對設備本身以及人體、環(huán)境造成嚴重損害。
一、前期控制之--自動自清洗水過濾器
及價值:從源頭上實施控制,可大限度的系統(tǒng)的良好,減少損失。
水系統(tǒng)中的灰塵三個來源,*個就是補給水中包含的如沙石、藻類、淤泥、樹葉及微生物。另一個來源包括
所產生的副產品,如垢及氧化鐵。三個來源是在開敞表面聚積的空中的微粒。因此如何通過效的手段從源頭加以控制,以系統(tǒng)的良好并減少后續(xù)的損失其意義尤為重要。
及價值:奧瑞沃水過濾器從源頭上實施控制,可大限度的系統(tǒng)的良好,減少損失。
在以下行業(yè)得到面:空調、化學、塑料、食品、煤礦、鋼鐵、汽車、造紙、制藥、熱電、污水處理等;
在任何比重下去除固體:沙粒、藻類、淤泥、花粉、微生物、昆蟲、垢、繡、貝類等等;
幾乎從任何來源:冷卻水、過程水、再利用水、沖洗水、灌溉水、雨水等等;
用于保護:換熱器、空壓機、噴嘴、儀器、泵密封等等。
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鋼鐵、冶金行業(yè)熔煉車間的連鑄機噴嘴及軋鋼機的軋輥冷卻噴嘴堵塞是常遇見的問題。由于微細噴霧要求,這些地方的噴嘴堵塞普遍。經過討論。初的想法是為主工藝供水母管加裝大型系統(tǒng)過濾包。對所水進行過濾以達到微細噴霧的微米級要求的成本是非常高昂的。經過認真的考慮和對整個系統(tǒng)的綜評后決定使用替代方案,即在定位置安裝根據要求設計的過濾器,此方法比較效。但是,一個擔心,那就是關于系統(tǒng)的一體性和不同過濾位置部件的交替性。考慮到這一點,奧瑞沃提供了一系統(tǒng):過濾器、集合管及所必需閥門、硬件及墊圈都預先組裝和預制好,只需要連接入口、出口、回流(反沖洗)及電源。集合管的準備與覆蓋都非常仔細。每一系統(tǒng)都包括奧瑞沃,1320 加侖/分鐘,OR-08-PS 組合件和奧瑞沃,660 加侖/分鐘,OR-06-PE 組合件,這樣在不同系統(tǒng)間幾乎可完交換,從而減少備件存貨。
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