本实用新型涉及柱塞泵领域,尤其涉及一种一体化智能柱塞泵。背景技术:柱塞泵用柱塞和油缸作为主要工作构件,当柱塞在缸体的柱塞腔体中作往复运动时,由柱塞与缸体组成的密闭工作液体腔体发生容积变化,完成吸油、排油过程。传统柱塞泵的工作原理为:柱塞在液体腔体内向上移动,腔体内形成负压力,在负压的作用下,进液口内弹簧密封圈打开,进液口打开,液体从进液口进入腔体,在负压下排液口内弹簧密封圈闭合,排液口关闭;柱塞在液体腔体内向下移动,在腔体内形成正压力,在正压作用下,进液口内弹簧密封圈闭合,进液口关闭,排液口内弹簧密封圈打开,排液口打开,液体从腔体内流出;柱塞在液体腔体内周而复始上下移动,液体就脉动式的从进液口进入腔体,又从排液口流出。然而传统柱塞泵在工作时,需要外接马达驱动器,同时需要设置控制器(设有触控屏和操作按钮)或电脑进行参数的设定,增加生产过程中的工作量,降低生产效率;同时额外设置马达驱动器、触摸屏,需要占用大量空间,导致生产面积的增大,增加生产成本。因此,现有技术存在缺陷,需要改进。下游污水管道水位较高时,也可以通过潜污泵提升至下游污水管网。南通综合截流井施工方案
为了克服现有攀爬、攀越监测元件防范的局限性,防护网与立柱拆分无防范报警的安全隐患,监测功能分散、故障点多,无定位报警,外置式报警结构易规避等缺陷,本发明提供一种智能一体化立柱,实现了防护围栏内外侧的网体攀爬监测报警、顶部攀越监测报警、防护网与立柱拆卸监测报警以及产品定位的功能,且监测报警和复位机构采用内置式,应用中不易被发现及规避,使防范效果更加、高效。本发明解决其技术问题的具体方案是:一种智能一体化立柱,包括立杆、上支架、连接模块三部分;立杆实现网体攀爬监测报警及复位功能;上支架实现顶部攀越监测报警及复位功能,包括上支架攀越和搭梯子攀越两种类型的监测报警;连接模块实现防护网与立柱的连接固定及非法拆分监测报警功能;同时立杆内置的定位器实现定位功能。立杆由底座模块、内管、外管构成;底座模块由底座架、定位器、网体报警器构成,底座架是立柱的安装基座,中间区域布设穿线孔、定位器及网体报警器,法兰区域承接外管法兰后共同固定在土建基础上,穿线孔、定位器、网体报警器的布设互不干涉,但网体报警器的采样端需布设在底座模块的顶层,采样端正对底座模块的顶盖处开孔,孔径尺寸不小于内管的送样端直径。浙江质量截流井工程截流井需要浇筑什么标号的混凝土。
所述过滤网的顶部固定安装有一端与设备本体活动连接的连接板,所述连接板的顶部固定安装有盖板,所述设备本体的顶部固定安装有数量为两个的安装块,两个所述安装块相对的一侧均活动安装有拉杆,两个所述拉杆相对的一侧均固定安装有推动块,两个所述推动块相对的一侧均固定安装有一端与盖板活动连接的插杆,所述拉杆的外侧活动安装有回位弹簧,所述设备本体内腔的上下两侧壁均固定安装有挡板,两个所述挡板相对的一侧均活动安装有活动门板,两个所述活动门板相背的一侧均固定安装有连接块,两个所述连接块相背的一侧均固定安装有一端与设备本体固定连接的电动推杆,所述设备本体的右侧固定安装有排水通道,所述设备本体的右侧固定安装有数量为两个的固定块,两个所述固定块之间固定连接有竖杆,所述竖杆的外侧活动安装有推动门,所述推动门的顶部固定安装有一端与竖杆活动连接的漂浮块。
技术实现要素:本发明实施例中提供一种截流井,以至少解决现有技术中截流井溢流污染的问题。为解决上述技术问题,本发明提供了一种截流井,所述截流井内部设置有挡墙,所述挡墙将所述截流井分为内侧井与外侧井,所述内测井的井壁上设置有进水管和截流管,所述外侧井的井壁上设置有出水管;所述挡墙设置有溢流孔和泄水孔,所述溢流孔的所在位置高于所述泄水孔的所在位置,所述溢流孔临近所述挡墙的顶端。可选地,所述溢流孔设置溢流调控装置,所述溢流调控装置用于抬高溢流液位,或者,用于封堵所述溢流孔。可选地,所述溢流调控装置为浮动式可调堰,所述浮动式可调堰设置在所述溢流孔的出水侧;在所述外侧井的水位低于浮动式可调堰时,所述浮动式可调堰处于大开启位置;在所述外侧井的水位达到所述浮动式可调堰时,所述浮动式可调堰在浮力作用下,抬高溢流液位;在所述外侧井的水位淹没所述溢流孔时,所述浮动式可调堰在浮力作用下,封堵溢流孔。截流井浇筑过后需要养护多久。
不产生污泥膨胀,由于不实行污泥回流,不存在污泥的过量繁殖导致反应池缺氧、出水水质恶化的危险。耐冲击性好,接触氧化的细菌生长的填料上,当受到高负荷冲击后,一般只有填料表面的生物膜受损害,内部的生物细菌能很快得到恢复。管理方便,由于以上优点,使得接触氧化法能实行简单的无人控制而不影响水质,可以减少操作人员,适当降低运行成本。用电省,接触氧化法由于内部装设了填料,填料一般对空气具有二次切割作用,因此空气中氧的利用率提高,能有效降低动力消耗。一体化污水提升泵站主要用于市政排水管道的污水和工业废水的收集提升与处理,社区水资源循环利用,管道直饮水系统工程,一体化污水提升泵站是一体化预制泵站的一种,它是水务自动化控制系统开发及新型材料环保设备研究的终端产物。在运用了一体化玻璃钢泵站之后。环境将会有得到很大的改善。传统混凝土泵站需要土建方,设备供应商,安装方向互相配合,众多不确定因素让高质量,标准化泵站难以实现,长达2-3个月工期,让人无法接受,庞大的占地面积,专人值守,易渗漏,易淤积,臭气散发困扰着泵站管理者。截流井的做法及施工流程。盐城定制截流井施工方案
槽式截流井一般用于已建合流制管道,该截流井不用改变下游管道可由已建合流制管道上的污水检查井改造而成。南通综合截流井施工方案
(a)堰式(b)槽式(c)槽堰结合式截流井分为三种类型:槽式、堰式、槽堰结合式。当管渠高程允许时,截流井应采用槽式,当选用堰式或槽堰结合式,应对堰高和堰长单独进行计算。为什么当管渠高程允许时首先应考虑槽式截流井?因为槽式截流井的截流效果好,不影响合流管渠的排水能力。根据《室外排水设计规范》,当污水截流管管径为300mm~600mm时,堰式截流井内各种堰(正堰、斜堰、曲线堰)的堰高,可按下列公式计算。H1——堰高(mm);Qj——污水截流量(L/s);d——污水截流管管径(mm);k——修正系数,k=;根据《室外排水设计规范》,当污水截流管管径为300mm~600mm时,槽式截流井的槽深、槽宽,应按下列公式计算:H2——槽深(mm);Qj——污水截流量(L/s);k——修正系数,k=。B——槽宽(mm);d——污水截流管管径(mm)。根据《室外排水设计规范》,槽堰结合式截流井的槽深、堰高,应按照下列步骤进行计算。(1)根据地形条件和管道高程允许降落可能性,确定槽深H2;(2)根据截流量,计算确定截流管管径d;(3)假设H1/H2比值,按下表计算确定槽堰总高H;(4)堰高H1,可按下列公式计算确定。H1——堰高(mm);H——槽堰总高(mm);H2——槽深(mm)。。南通综合截流井施工方案
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