一体化设备重量

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一体化设备清单

一体化设备清单

回流管约25米
缺少 缺少
缺少

、1根
要 需
要 需 要
所有设备至控 制箱电缆被截 断,需增加。
P=│Bn -J│÷J×100%
单位名称
1 贵州中恒建设有限公司
2 浙江寰晟环境工程有限公司
3 贵州鑫赛领建设工程有限公司
4 贵州京天成建设有限公司
5 鑫鑫建工有限公司
6 百年建设集团有限公司
7 贵州成宇建设有限公司

设备间
轻钢板房

罗茨风机
Q=41.57m³/h,P=5000mmAq,N=56KW 台
轴流风机
∅280,Q=1649m[3]/h,N=0.12kW,叶片角 度15°

加药间
数量
状态评估

否 需
备注

1
现场无该设备

1
完好

1 2
完好 电缆被截断,完好情况无法

评估。缺失配电柜、控制箱
1
外观完好,电缆被截断。
外观完好,电缆被截断。暂 无法评估设备完好情况。
不 需 需 要 需 要 需 要
配套液位计损 坏
配套液位计损 坏
缺少控制柜
1
完好
不 需
2
缺少电机,设备故障。
不 需
缺少控制柜
管道主要包括
进水管DN300
、出水管
1
缺少曝气主管道,304不锈 需 DN300,合计
钢材质。
要 长度约80米,5
根(DN100)内

3000×3500mm

搅拌机
转速n=43r/min,桨叶直径d=400mm,功率 套

一体化污水处理设备资料

一体化污水处理设备资料
外形尺寸:1.0×3.0×3.0m
数 量:一座
4.3 电气控制系统
电气控制系统设有自动控制和手动控制两种状态,由一个转换开关来实现。
手动控制需人工逐个开启各台设备,停止运行时也需人工停止。
自动控制系统由水位浮动开关、控制柜和执行机构组成。
调节池中设有三个液位,即高、中、低液位。预曝气调节池到达高液位,此时调节池内水位电极发信号,进水泵开始工作;当调节池达到低水位时自动关闭进水泵。
材 质:铸钢
数 量:1台
回流泵
流 量:6.5m³/h
扬 程:6.5m
功 率:0.4KW
数 量:1台
MBR膜组
膜 内 径:1.0mm
膜 外 径:2.2mm
膜 通 量:400L/平方·天
材 质:PVDF复合膜
膜 组 架:不锈钢
4.2.3清水池
功 能:经过膜处理后的污水已达到回用标准,主要用于膜的反冲洗
结构形式:碳钢防腐一体集成
4.2.1兼氧池
功 能:废水与好氧池出水端回流的含有硝态氮和活性污泥的混合液在兼氧池内进行反硝化反应,同时降解部分COD。
结构形式:碳钢防腐一体集成。
外形尺寸:2.5×3.0×3.0m;
数 量:一座
产 地:江苏
4.2.2好氧MBR池
功 能:来自兼氧池的废水在好氧MBR池内进行有机物的最终降解和硝化反应,同时通过膜分离技术将废水固液分离,得到优质的回用水(中水)。
选用质量可靠的自动化仪表,以提高工程的自动化水平,使运行管理简单、方便,尽量减少操作人员,并保证处理效果;
2.3污水来源
污水主要为生活污水。
2.4污水性质污水主要组成:粪来自、油污、较大悬浮物、洗涤剂等。
设计进水水质

一般工程机械重量计算公式

一般工程机械重量计算公式

一般工程机械重量计算公式工程机械在建筑、道路施工、矿山开采等领域中发挥着重要作用,其重量是一个重要的参数。

在工程施工中,准确计算工程机械的重量对于选型、运输、使用和维护都具有重要意义。

本文将介绍一般工程机械重量的计算公式,以便工程师和施工人员能够准确计算工程机械的重量。

一般工程机械重量计算公式如下:总重量 = 自重 + 装载物重量 + 液体重量 + 附加设备重量。

1. 自重,指工程机械本身的重量,包括机身、发动机、传动装置、液压系统等组成部分的重量。

2. 装载物重量,指工程机械在工作时所携带的物料或货物的重量,如挖掘机携带的土方、装载机携带的煤炭等。

3. 液体重量,指工程机械中所装载的液体的重量,如液压油、燃油等。

4. 附加设备重量,指工程机械上额外安装的设备或配件的重量,如加长臂、加宽铲斗等。

在实际计算中,可以根据具体的工程机械类型和工作条件,选择合适的计算公式进行计算。

下面将以挖掘机为例,介绍如何计算挖掘机的重量。

挖掘机的重量计算公式如下:挖掘机总重量 = 机身自重 + 斗杆自重 + 斗齿自重 + 斗杆上的装载物重量 + 液体重量 + 附加设备重量。

1. 机身自重,指挖掘机本身的重量,包括机身、发动机、传动装置、液压系统等组成部分的重量。

2. 斗杆自重,指挖掘机斗杆的重量,包括斗杆、液压缸等。

3. 斗齿自重,指挖掘机斗齿的重量。

4. 斗杆上的装载物重量,指挖掘机在工作时所携带的土方或石料等物料的重量。

5. 液体重量,指挖掘机中所装载的液体的重量,如液压油、燃油等。

6. 附加设备重量,指挖掘机上额外安装的设备或配件的重量,如加长臂、加宽斗齿等。

通过以上公式,可以计算出挖掘机的总重量。

在实际施工中,工程师和施工人员可以根据挖掘机的总重量,选择合适的运输工具和施工方案,确保施工过程安全、高效进行。

除了以上介绍的挖掘机的重量计算公式,其他工程机械的重量计算公式也可以根据具体情况进行调整和应用。

在实际工程中,工程师和施工人员需要根据工程机械的具体情况和工作条件,选择合适的重量计算公式进行计算,以确保工程机械的安全使用和施工质量。

撬装电控一体装置介绍

撬装电控一体装置介绍

235
785
805
795
795
757
542
2400
513
380
槽钢10# 50
50 370
50
槽钢14#
槽钢10# 50
槽钢14#
50
槽钢14# 50
50
50
190
50
50
320 1435
槽钢10#
1020 50
槽钢14#
槽钢14#
槽钢14#
槽钢10#
50
50
50
槽钢14# 50
槽钢10# 50
槽钢14#
1500 3700
图(三)
1455
642
1000
300
(1)箱变重量 G 及标识尺寸。
箱体净重量 3700kg
箱内配置电器重量
配电单元
1 台 250kg
变频单元
1 台 350kg
自控单元
1 台 240kg
通讯及 UPS 单元 1 台 460kg
箱变重量 G = 5000kg = 49000N
L=3.7m
土建式控制室
电控一体化集成装置
2.突破的设计方式
突破专业界限
A
打破电气、仪表及通信三个专业界限,按装置功能需要,统筹考虑、统一布
局;在同一平台进行设备集成、系统布置、综合布线等设计。
突破设计理念
Bห้องสมุดไป่ตู้
打破传统设计思路,由工程应用设计向设备制造设计转变;由产品选型设计
向设备定制设计转变。实现设备统一、功能融合。
连接位置 外电-变压器
连接形式 电缆
材料 肘头电缆头
实物照片
变压器-配电柜

餐厨垃圾一体化处理设备参数

餐厨垃圾一体化处理设备参数

餐厨垃圾一体化处理设备参数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:餐厨垃圾一体化处理设备是指一种能够将餐厨垃圾在处理过程中实现无害化、资源化利用的设备。

随着我国城市化进程的不断加快和人口数量的增加,餐厨垃圾处理已经成为一项亟待解决的环境问题。

餐厨垃圾一体化处理设备的出现,为城市环境保护和资源回收利用提供了新的解决方案。

下面就让我们来了解一下关于餐厨垃圾一体化处理设备的参数。

一、设备规格通常情况下,餐厨垃圾一体化处理设备的规格会根据不同的处理能力而有所不同。

一般来说,小型的设备处理能力为每天处理1-2吨餐厨垃圾,而大型设备的处理能力则可以达到每天处理10吨以上的餐厨垃圾。

根据实际需要进行选择合适规格的设备是非常重要的。

二、设备外形尺寸餐厨垃圾一体化处理设备通常会有不同的外形尺寸,因此在选择设备时需要考虑到设备所在的场地大小以及使用环境。

一般来说,小型设备的尺寸比较小,适合在小型餐厨垃圾产生量较少的场所使用,而大型设备的尺寸则较大,需要较大的场地来容纳。

三、设备功率餐厨垃圾一体化处理设备通常需要通过电力或者其他能源来驱动,因此设备的功率大小也是一个重要参数。

一般来说,小型设备的功率相对较小,而大型设备则会有较大的功率需求。

在选择设备时需要根据设备的功率和使用场景来进行合理的选择。

四、处理效率餐厨垃圾一体化处理设备的处理效率是评价设备性能的一个重要指标。

处理效率高的设备可以在较短的时间内将大量的餐厨垃圾进行处理,不仅能够提高处理效率,还可以减少对环境的影响。

在选择设备时需要注意设备的处理效率是否符合实际需求。

五、设备耗能情况餐厨垃圾一体化处理设备通常需要消耗一定的能源来进行运行,因此设备的耗能情况也是一个需要考虑的参数。

低耗能的设备可以有效降低运行成本,同时也可以减少对环境的负面影响。

在选择设备时需要注意设备的能源消耗情况。

六、设备的操作简便性餐厨垃圾一体化处理设备在使用过程中是否操作简便也是一个重要考虑因素。

一体化污水处理设备体积计算公式

一体化污水处理设备体积计算公式

一体化污水处理设备体积计算公式首先,我们需要确定要处理的污水的水量,通常以每天的平均流量为基础。

假设污水处理设备需要处理的污水平均流量为Q(m³/d)。

接下来,我们需要确定该污水处理设备的处理负荷,通常以污水的化学需氧量(COD)或生化需氧量(BOD)为基础。

以COD为例,假设污水的COD浓度为COD_in (mg/L),出水的COD浓度为COD_out (mg/L)。

则处理负荷可计算为:负荷= Q × (COD_in - COD_out) / 1000 (kg/d)其中,Q是每天的污水流量,(COD_in - COD_out)是单位体积的COD 去除量,除以1000是将单位转换为千克。

然后,我们需要确定处理效果,即希望达到的出水水质要求。

一般来说,COD的出水浓度要求在20~60 mg/L之间,再根据实际要求确定出水浓度为COD_out (mg/L)。

最后,我们需要确定处理设备的停留时间,即污水在设备内的平均停留时间。

根据不同的设备和处理工艺,停留时间可以设定为4~8小时。

假设停留时间为T(h),则停留时间可计算为:停留时间=24×Q/V(h)其中,24是一天的小时数,Q是每天的污水流量,V是设备的有效容积(单位为立方米)。

停留时间的选择应该根据实际情况进行调整,以保证处理效果和设备运行稳定。

综上所述,一体化污水处理设备的体积计算公式可总结为:V = Q × (COD_in - COD_out) × T / (1000 × (COD_out - COD_in))其中,V是设备的有效容积,Q是每天的污水流量,COD_in是进水COD浓度,COD_out是出水COD浓度,T是停留时间。

一体化产床技术参数

一体化产床技术参数

一体化产床技术参数1.产品具备相关主管部门要求的认证资料:所投产品为第一类医疗器械的,提供医疗行业主管部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》;所投产品为第二、三类医疗器械的,提供医疗行业主管部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)。

2.可供产妇待产、分娩、恢复全过程LDR一体化使用的电动多功能产床。

3.具备背部升降、腿部升降、床面整体升降、臀部抬起、床体倾斜等功能,并可满足坐位、半卧位、坐蹲位、跪位、侧位等多种自由分娩体位。

4.床体自重≥200kg,床体安全载荷≥200kg;负载患者体重≥200kg;腿部床板安全载荷≥180kg。

5.床体总长度≥220cm;床体最大宽度:护栏立起时≥98cm,护栏收起时≥90cm;产床高度范围(不含床垫):≥45cm,≤87cm;臀部床段最大高度≥100cm ;最大头部倾斜角≥63°;最大臀部倾斜角度≥15°;最大自适应定位≥8°6.主体床垫与脚部床垫连接处具有V型切口(与床板匹配)。

7.床边护栏采用一步式阻尼释放装置,单手即可操作,完全内收于床板下方。

8.操作面板集成在双侧护栏,医患面板分离,可电动实现整体升降,背部升降,脚部床体升降等功能,非线控操作面板。

9.腿托、脚蹬等附件与床为一体式设计,可从待产位迅速转换为分娩位。

10.头段床垫与脚段床垫接缝处均采用无缝焊接技术。

11.自动座位倾斜功能:背部抬升时,臀部床板自动倾斜。

12.脚蹬在0-85°活动范围内,可操作脚部支撑装置向外侧和向上转动,可以在任何位置固定,一步式单手操作,单个脚部支撑安全负载≥65公斤。

13.人体工程学设计小腿托配于脚蹬下方,可翻转到脚蹬上方,小腿托角度可转动调节至所需位置,可由固定把手锁定位置。

14.采用内置式分娩把手,U型人体工程学设计,便于产妇各种体位分娩的支持与支撑,一步式单手操作,无需拆卸,把手上具备防渗泡沫保护层,防止抓握时滑脱。

土壤修复一体化设备技术参数

土壤修复一体化设备技术参数

土壤修复一体化设备技术参数
【原创实用版】
目录
1.设备概述
2.技术参数
2.1 设备尺寸
2.2 设备重量
2.3 设备功率
2.4 设备工作温度
2.5 设备工作湿度
2.6 设备处理能力
2.7 设备材质
2.8 设备控制系统
正文
【设备概述】
土壤修复一体化设备是一种集土壤污染检测与修复为一体的高科技设备,通过对污染土壤的检测、分析与处理,实现对土壤的修复,使其达到安全、环保的标准。

该设备具有高度集成、操作简便、效果显著等优点,适用于不同类型、不同程度污染的土壤,特别适用于我国当前土壤污染治理的迫切需求。

【技术参数】
1.设备尺寸:设备的尺寸可根据客户需求定制,但标准尺寸一般为长x 宽 x 高=6x4x2 米,便于运输与安装。

2.设备重量:设备总重量约为 10 吨,便于移动与摆放。

3.设备功率:设备总功率约为 100 千瓦,能满足设备正常运行的电力需求。

4.设备工作温度:设备工作温度范围为 0-50 摄氏度,适应不同气候条件下的土壤修复工作。

5.设备工作湿度:设备工作湿度范围为 0-95%,适应不同湿度条件下的土壤修复工作。

6.设备处理能力:设备每天可处理污染土壤约 1000 立方米,具有较高的处理效率。

7.设备材质:设备主要采用耐腐蚀、耐磨损、高强度的优质钢材制造,确保设备在恶劣环境下仍能正常运行。

8.设备控制系统:设备采用智能化控制系统,可实现自动检测、数据分析与处理、设备自检等功能,操作简便、运行稳定。

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18
重量(t)
吨造价 (万元)
总价 (万元)
侧板厚 (mm)
16
89.96885
1
89.96885
长(m)
一体化设
8
底板重量 (t)
3.14
其他部分 (小隔间
等) 一体化设
备总重 (t) 16.7884 注:1、盖板厚度与侧板厚度相同 重量为10kg/m;国标8#槽钢重量为 参考槽钢理论重量表。
圆柱体一体化设备--
一体化设备--无盖(红色必填)
长(m) 宽(m) 高(m)
底板厚 (mm)
侧板厚(mm) 池体数量
8
5
5.5
10
8
2
底板重量 (t)
总侧板重 量(t)
加强筋层 数

加强筋总 长度(m)
加强筋单位 重量
(kg/m)
加强筋重 量(t)
3.14
10.7074
3
78
10
0.78
其他部分 (小隔断
等)
一体化设 备总重 (t) 14.6274
16
盖板厚 (mm)
10
1
96.1311

吨造价 (万元)
1

总价 (万元) 14.6274
板厚
数量
重量 0
注:1、加强筋为槽钢;2、国标10#槽钢重量为10kg/m;国标8#槽钢重量 为8kg/m;国标5#槽钢重量为5.5kg/m。钢板密度:7.85t/m³可参考槽钢 理论重量表。
圆柱体一体化设备--无盖
直径(m) 高(m)
10
20
底板厚 (mm)
直径(m) 10
重量(t)
96.1311
一体化设备--有盖
宽(m) 高(m)
底板厚 (mm)
侧板厚 (mm)
池体数量
5
5.5
10
8
2
总侧板重 量(含盖
板t)
加强筋层 加强筋总 数 长度(m)
加强筋单 位重量
(kg/m)
加强筋重 量(t)
13.2194
3
78
5.5
0.429


板厚
数量
重量
0
吨造价
总价
(万元) (万元)
1
16.7884
注:1、盖板厚度与侧板厚度相同;2、加强筋为槽钢;3、国标10#槽钢 重量为10kg/m;国标8#槽钢重量为8kg/m;国标5#槽钢重量为5.5kg/m。可 参考槽钢理论重量表。
圆柱体一体化设备--有盖
高(m) 20
底板厚 (mm)
18
吨造价
总价
(万元) (万元)
侧板厚 (mm)
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