分流和混流dn100管道排水量的排水量是不是不一样

管道排水量怎么计算
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我市整改布吉农产品交易城排水管网封堵78个排污口
  我市整改布吉农产品交易城排水管网
  封堵78个排污口
  【本报讯】(记者肖意实习生朱婷婷)我市清源行动取得新进展。昨天上午,市水环境治理办公室及清源办对布吉农产品交易城排水管网整改工作进行了检查,结果表明:该交易城78个排往布吉河的污水口已全部被封堵,布吉河每天污水排放量将再减2000余吨,布吉农产品交易城排水管网清源行动达到了整改城市雨污分流的要求。
  布吉农产品交易城建于上世纪九十年代,占地8万平方米,由天乐大厦(包括2004年新建成的海鲜市场)、布吉农产品批发中心(老布吉市场区域)及丰湖花园三个片区组成。2006年9月,水务部门调查发现,天乐大厦及海鲜市场雨水管中旱季存在雨污混流,污水主要来自海鲜市场地面冲洗水、洗涤废水、阳台改变功能产生的生活污水;布吉农产品批发中心(老布吉市场区域)污水错接乱排。冲洗水、洗涤废水及生活污水横流,雨污不分,每天约有两千吨污水直接流进了布吉河,而交易城内一座日规模为500吨的污水泵站长期闲置,抽水设施锈迹斑斑,大量污水通过雨水管道直接入河,造成河水严重污染,周围居民也啧有怨言。
  今年3月30日,布吉农产品交易城排水管网整治工程如期完工。除封堵布吉河78处排污口外,该交易城还新建排污主管约2700米,新增污水提升泵站2套,隔油池2座,实现雨污分流,其中住宅及商铺新增雨污分流管道5600余米。新增2座污水提升泵站,每天排水量由整改前每天300吨增加到1600吨。自此,布吉河流域一个大型污染源被根除。
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SWF(B)混流式管道加压风机
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浙江科力风机有限公司
浙江省绍兴市上虞区上浦工业园区
【简单介绍】
SWF(B)-I/II型混流式管道加压风机(HL3-2A) 机号:2.5#-13.5#风量:444-79704m3/h 全压;44-2212Pa 特点:锥形轮毂、进风口带集流及弧形消声器、压力高、风量大、效率高、噪音低、体积小、配用双速电机,可通过变速来调整风量、风压 应用:宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所.
【详细说明】
SWF(B)混流式管道加压风机详细介绍一、&风机的结构特性混流式管道加压风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定。二、风机的用途HL3-2A【SWF(B)】系列混流式管道加压风机广泛用于隧道、地下车库、高级民用建筑、冶金、厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟,HL3-2A【SWF(B)】系列风机输送气体温度不得超过80℃,特殊环境可选用防暴型混流风机,防腐型混流风机。三、风机性能的选择风机的性能在性能表上查阅,表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按流量分为五个特点,选用时按性能表为准,出厂的风机合格品性能在额定流量下全压值不超过&5%。性能选用表是标准状态下的性能,无聊技术文件或订货要求的性能均按标准状态为准,标准状态大气压=101325Pa,t=20相对温度&P=50%空气状态,当实际使用条件下与上述不符合时按有关公式进行换算,风机安装方式可分为立式或卧式,如立式安装在订货中注明,如流量,压力安装尺寸等性能参数有特殊要求,公司将为您另行设计生产。四、风机安装1.混流风机安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装;&  &2.检查连接螺栓是否松动,风机起动前,首先要检查风机管道内有无妨碍转动的物品;&  &3.检查电机绝缘性能是否良好,接通电源后查看有无磨擦碰撞及异常振动;&  &4.风机振动产生的原因很多,可从下述方面进行检查:&  &a.)叶轮与风筒相磨擦,并发出异常的声响及振动;&  &b.)支架底脚螺栓未紧固,亦会出现较大的振动;&  &c.)叶轮与轴套的连接螺栓松动;&  &d.)支架与电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡,轴承损坏而造成激烈振动。&  &5.在常温下运转发现电机温升过高,则可能由下列原因造成:&  &a.)电机轴承损坏,配合间隙小,不符合要求;&  &b.)轴与轴随安装歪斜,两个轴承不同轴度;&  &c.)电源电压过低或三相电机断相运行。&混流风机机号&NO转速&(r/min)风量&(m3/h)风压&(Pa)单速&功率&(kW)双速&功率&(kW)重量&(kg)SWF(B)-2.52900&r/min&m3/h402~554&Pa0.75&kW0.75/0.55&kW2/4P30&kg1450&r/min/h100~139&Pa0.55&kW29&kg0.55/0.45&kW4/6P960&r/min746~444&m3/h44~61&Pa0.37&kW29&kgSWF(B)-32900&r/min&m3/h578~798&Pa1.1&kW1.1/0.85&kW2/4P41&kg1450&r/min&m3/h145~200&Pa0.55&kW38&kg0.55/0.45&kW4/6P960&r/min/h63~87&Pa0.37&kW38&kgSWF(B)-3.52900&r/min&m3/h787~1086&Pa2.2&kW2.4/2&kW2/4P56&kg1450&r/min&m3/h197~272&Pa0.55&kW45&kg0.55/0.45&kW&4/6P960&r/min&m3/h86~119&Pa0.37&kW43&kgSWF(B)-42900&r/min&m3/h&Pa5.5&kW5.5/4.5&kW&2/4P101&kg1450&r/min&m3/h257~355&Pa0.75&kW59&kg0.85/0.55&kW&4/6P960&r/min&&m3/h112~156&Pa0.55&kW58&kgSWF(B)-4.52900&r/min&m3/h&Pa7.5&kW8/6.5&kW&2/4P128&kg1450&r/min&m3/h325~449&Pa1.1&kW79&kg1.1/0.85&kW&4/6P960&r/min&m3/h143~196&Pa0.55&kW80&kgSWF(B)-52900&r/min&m3/h&Pa15&kW14/11&kW&2/4P205&kg1450&r/min&m3/h402~554Pa2.2&kW110&kg2.2/1.5&kW&4/6P960&r/min&m3/h176~243&Pa0.75&kW97&kgSWF(B)-5.51450&r/min&m3/h486~670&Pa3&kW2.8/2.2&kW&4/6P128&kg960&r/min&m3/h213~294&Pa1.1&kW119&kg1.1/0.75&kW&6/8P720&r/min&m3/h120~165&Pa0.75&kW119&kgSWF(B)-61450&r/min&m3/h578~798&Pa5.5&kW5.5/4&kW&4/6P172&kg960&r/min&m3/h253~350&Pa1.5&kW148&kg1.8/1.3&kW&6/8P720&r/min&m3/h142~197&Pa1.1&kW146&kgSWF(B)-6.51450&r/min&m3/h679~937&Pa7.5&kW8/6.5&kW&4/6P213&kg960&r/min&m3/h298~411&Pa2.2&kW178&kg2.4/1.8&kW&6/8P720&r/min&m3/h167~231&Pa1.1&kW168&kgSWF(B)-71450&r/min&m3/h787~1086&Pa11&kW11/9&kW&4/6P283&kg960&r/min&m3/h345~476&Pa3&kW223&kg3.7/2.6&kW&6/8P720&r/min&m3/h194~268&Pa1.1&kW203&kgSWF(B)-7.51450&r/min&m3/h904~1247&Pa15&kW14/11&kW&4/6P307&kg960&r/min&m3/h396~547&Pa4&kW247&kg3.7/2.6&kW&6/8P720&r/min&m3/h223~308&Pa1.5&kW227&kgSWF(B)-81450&r/min&m3/h&Pa18.5&kW16/13&kW&4/6P369&kg960&r/min&m3/h451~622&Pa5.5&kW245&kg6/4.5&kW&6/8P720&r/min&m3/h253~350&Pa2.2&kW225&kgSWF(B)-8.51450&r/min&m3/h&Pa22&kW22/18.5&kW&4/6P403&kg960&r/min&m3/h509~702&Pa7.5&kW334&kg8/6&kW&6/8P720&r/min&m3/h286~395&Pa3&kW284&kgSWF(B)-91450&r/min&m3/h&Pa30&kW28/22&kW&4/6P466&kg960&r/min&m3/h570~787&,&Pa11&kW396&kg12/9&kW&6/8P720&r/min&m3/h320~443&Pa4&kW366&kgSWF(B)-9.51450&r/min&m3/h&Pa37&kW34/26&kW&4/6P541&kg960&r/min&m3/h634~877&Pa11&kW421&kg12/9&kW&6/8P720&r/min&m3/h357~494&Pa5.5&kW391&kgSWF(B)-101450&r/min&m3/h&Pa55&kW55/42&kW&4/6P704&kg960&r/min&m3/h704~972&Pa15&kW484&kg17/12&kW&6/8P720&r/min&m3/h396~547&Pa7.5&kW444&kgSWF(B)-10.51450&r/min&m3/h&Pa1450&kW72/55&kW&4/6P898&kg960&r/min&m3/h775~1071&Pa960&kW578&kg20/15&kW&6/8P720&r/min&m3/h436~602&Pa720&kW498&kgSWF(B)-111450&r/min&m3/h&Pa90&kW/1074&kg960&r/min&m3/h851~1176&Pa22&kW25/12&kW&6/8P674&kg720&r/min&m3/h478~661&Pa11&kW604&kgSWF(B)-11.51450&r/min24&m3/h&Pa110&kW/,&1437&kg960&r/min&m3/h930~1285&Pa30&kW30/15&kW&6/8P877&kg720&r/min&m3/h523~723&Pa11&kW627&kgSWF(B)-121450&r/min07&m3/h404~558&Pa110&kW/1500&kg960&r/min&m3/h721~996&Pa30&kW30/15&kW&6/8P850&kg720&r/min&m3/h436~602&Pa15&kW800&kgSWF(B)-12.51450&r/min62&m3/h&Pa132&kW/1680&kg960&r/min&m3/h&Pa37&kW37/18&kW&6/8P980&kg720&r/min&m3/h618~854&Pa15&kW870&kgSWF(B)-13960&r/min80&m3/h&Pa55&kW55/28&kW&6/8P1178&kg720&r/min&m3/h668~923&Pa22&kW898&kg560&r/min&m3/h404~558&Pa11/868&kgSWF(B)-13.5960&r/min59&m3/h&Pa7575/37&kW6/8P1629&kg720&r/min&m3/h721~996&Pa301169&kg560&r/min&m3/h436~602&Pa15/1039&kgSWF(B)-14960&r/min12&m3/h&Pa9090/45&kW&6/8P1911&kg720&r/min&m3/h775~1071&Pa71381&kg560&r/min&m3/h469~648&Pa18.5/1151KG&&风机订购热线: &QQ
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广域模糊的管道低洼排水流量自动控制方法研究
  提出一种基于广域模糊PID控制的管道排水量自动控制方法,采用计算机无线通讯网络技术实现广域分布下的流量控制,采用多层模糊系统强大的输入输出非线性映射能力,将输入数据模糊化为PID控制器的输入数据,并且将PID控制器的输出解模糊为管道排水量自动控制系统识别的控制信号,从而实现管道排水量自动广域控制的智能化调度。和传统的控制算法相比较,新的广域控制算法对低洼处突发流量具有较好的控制性能,并且算法稳定可靠,具有很好的工程应用价值。
Abstract:
An automatic pipe control of displacement with fuzzy PID control method was proposed, and the multi-input-output fuzzy system was used to finish the nonlinear mapping ability, with fusion of traditional PID control, the input data was input into fuzzy PID controller and the PID controller output control signal that automatic control system used. In or-der to achieve automatic control of the intelligent pipeline displacement schedule, the experiment was taken out, com-pared with conventional control algorithms, the new control algorithm has better efficiency for burst flow, and the algo-rithm is stable, reliable. Research result shows that it has good value in engineering applications.
作者单位:
内蒙古建筑职业技术学院市政与路桥工程学院,呼和浩特,010000
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国家自然科学基金()。
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