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扬州泵房型号

  • 公司:扬州湖城环保设备有限公司
  • 价格:1000
  • 联系人:何亮
  • 发布时间:2024-03-29 20:35:44
  • 所在地:扬州
  • 标题:扬州泵房型号
  • 来源: 扬州求购信息 >扬州环保水处理 >扬州污水处理设备
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6分钟前更新:扬州泵房型号信息由扬州湖城环保设备有限公司发布,newsDktbHQ5本公司诚信经营,不断创新,如需购买,可以联系我们,地址:扬州玻璃钢工业园区.

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





非自滥式一体化供水泵站,应根据一体化供水泵站的允许吸高和吸水管系统的水头损失确定。


  一体化供水泵站吸水管流速宜釆用0.7~1,5m/s,吸水管管径一般比水泵的入口管大1~2档。


  一体化供水泵站出水管流速宜采用0,8~2.5m/s,出水管管径一般比水泵的出口管大1~2档,出水管上应设测压孔。


  一体化供水泵站吸水管上应设置闸阀,自灌式泵房的吸水管必须设置闸阀在闸阀。与一体化供水泵站之间,应按装25~必50mm闸阀,便于排除管道积水。吸水管宜设在管梢内,管梢1:部川轧花钢板铺平,槽宽应为吸水管外径加0.8m,槽内需考虑排阶水设施。


  一体化供水泵站出水管上应设置闸阀,在闸阀和一体化供水泵站之间必须设置止回阀,其位置应便于操作、保养和维修。出水弯管必须设置砖或混凝土支墩,每台水泵出水管可单独接入压力井或敞开式出水井,也可在泵房内接入连管。连管必须架设支承管架,其上方楼板上应设加盖板的直径0,8m的起吊孔。出水迮管应核算一台泵工作时的流速不得小于0.7m/s


  一体化供水泵站间的地坪应有1~2%的坡度,坡向集水梢或集水坑。


一体化供水泵站选型:


  一体化供水泵站:一体化供水泵站采用自耦立式湿式安装,水泵间和进水井集成在同一个井筒内,带内部维修平台和地面控制面板。要求操作及维护简单,在运输前进行预装和工厂测试,使现场安装时间小化,提高系统可靠性。预制式泵站须为整体在工厂制造完成(含泵体、水泵、电气设备、自动化控制设备),现场提供的条件只是开挖基坑和提供380V电源。


  1、一体化预制泵站的的形式应根据设置的地理位置,地形条件和地质情况等因素综合选用。


  2、泵站场地应具备必要的交通条件、施工吊装作业条件。


  3、预制泵站设计应根据工程所在地相应管网建设规划,结合给水、排水工程规模、近、远期建设情况,经技术经济比较后确定。


  4、泵站宜按近远期规划相结合原则,确定适宜的工程规模。


  5、泵站平面布置应符合下列规定:


  5.1潜水自耦式安装的水泵,其平面布置可不考虑水泵维修空间,只满足水泵安装和水力流态要求;


  5.2 干式安装的水泵,平面布置应需考虑水泵安装和水泵吸水管流态要求;


  5.3 水泵配套风冷电机时,泵站平面布置还应满足水泵的散热要求;


  5.4 模块化湿井泵站平面尺寸和布置应满足水泵和格栅等主要设备安装、提升和日常运行要求;


  5.5 模块化集成泵站湿井平面尺寸要满足水泵吸水管流态要求和格栅安装、提升和日常运行要求;


  5.6 模块化集成泵站干井平面尺寸要满足水泵和控制柜安装、散热、维修和日常运行要求;


  5.7 模块化集成泵站应在干井内设置集水坑和排水泵,用于排除井内积水;


  5.8 控制柜可安装在泵站干井内或地面上,如果安装在干井内,应考虑通风、散热和除湿;


  5.9 当泵站采用多个井筒组合时,平面布置应满足泵站整体安装和运行的要求,各个井筒内宜安装相同型号和数量的水泵...更多一体化供水泵站选型标准请参阅


一体化供水泵站参数:


  采用液位控制水泵自动开停时,泵池内高液位和低液位之间的有效容积应根据水泵每小时大启停次数确定,可采用(5.2.12-1)式计算。


  式中: VEff——泵站有效容积(m3)


  Qp——泵站大一台泵的泵送流量(m3/h)


  Zmax——水泵每小时大启停次数。


  当利用集水池的进水流量和每台水泵抽水之间的规律推算时,可采用(5.2.12-2)式计算有效容积:


  Vmin=TminQ/4 (5.2.12-2)


  式中 Vmin——集水池小有效容积(m3)


  Tmin——水泵小工作周期(s)


  Q——水泵流量(m3/s)


一体化污水处理设备主要是指屠宰废水、日常生活中厨房、卫生间、淋浴房、洗衣房等生活设施中排出的废水,由于其中含有泥沙、油脂、皂液、食物屑、病菌、杂物等物质,体现在水质指标上,即生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)含量高,氮、磷含量高,富营养化。若不经处理,直接排入水体(江、河、湖、海和地下水)和土壤,将使水体和土壤中有机物浓度过高,而使水体及土壤富营养化。

设计原则: (1)严格执行国家有关环境保护的各项规定,确保出水指标达到国家及地方有关污染物排放标准; (2)采取目前国内成熟、实用的处理工艺,稳定可靠地达到治理目标要求; (3)在上述前提和要求下,做到投资少、运行费用低; (4)技术路线简单明了,操作管理方便; (5)因地制宜,在现有的场地上建设一座外形美观,与周围建筑物相协调的污水处理站。 排水水量、水质及排放标准 1、水量:200人生活用水,按每人每天生活用水250Kg,则每天排水量为50吨。 2、水质及排放浓度(按常规生活污水) BOD5:100-250 mg/l CODcr:150-400 mg/l SS:100-300 mg/l NH3-N:30-40 mg/l pH:6-9 处理出水水质标准 设计出水水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的一级标准: COD≤100mg/l BOD≤20mg/l SS≤70mg/l 动、植物油≤10mg/l pH:6-9 氨氮≤15mg/l

工艺流程说明: (1)预处理 污水经沉淀池出来与其它生活污水汇总后进入污水处理站,利用格栅池隔除较大的杂质及漂浮物,污水自流至调节池,这样既可以调节水量,又可以均衡水源。调节池采取地埋式,池顶可植上草皮。经调节后的污水用排污泵提升至生化池。 (2)好氧池 在好氧区,聚磷菌的活力得到恢复,并以聚磷的形式存储超出生长需要的磷量,通过PHB/PHV的氧化代谢产生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能键的形式捕集存储,磷酸盐从液相去除。产生的富磷污泥将在后面的操作单元中通过剩余污泥的形式得到排放,从而将磷从系统中除去。在整个生物除磷过程中表现为PHB的合成和分解。 (3)沉淀池 使好氧池出水携带的污泥与清水进行分离的构筑物。这里采用平流式沉淀池。 (4)污泥处理系统 污泥采用好氧消化,消化稳定后的污泥由吸粪车定期外运。

WSZ-F设备的构造 1、NZP-11型填料 该填料选用特制塑料和树脂组成,结构科学、新颖、填料比表面积达1000m2/m3,比重轻0.97g/cm3,不堵塞、易挂膜。 该填料是由纤细球体,网络外壳和通心多孔柱体组成的球形填料,只须直接投加、不须固定、难降解物质去除效果好,氮、磷、硫化物去除效率高,无剩余污泥产生。 2、曝气 采用中心廊道式曝气,曝气管设置在池的中间。在曝气时,空气能带动水向两边循环,形成二个环流。罐体为圆形,因此无死角。其气孔小,不易堵塞,调整与更换方便。氧的转移率大于18%,比一般曝气头高2—3倍。 3、 管道 设备所有管道均采用UPVC管,管道间联接用UPVC粘接剂粘接。 4、 格栅 格栅选用不锈钢制造,栅条间距为2mm,不易堵塞,分离效果好等特点。 5、风机 、控制柜 WSZ-F的风机与配电柜均设置在风机房内,风机房内设风机二台,交替运行。风机房置于地表之上,采用隔声防雨结构。

WSZ-F采用日本百事德回转式鼓风机,该风机体积小、风压高,运行时无震动,风机运行噪声在职45分贝以下;且寿命长。该风机在日本净槽中已用20年,性能可靠。 WSZ-F40-50F采用日本造三叶式罗茨风机二台,噪声比国产风机低10~20分贝以下,性能可靠寿命长。 配电柜全套采用进口电器,及计算机“仿真”控制系统,主要控制内容如下: 二台水泵能自动备用,超警戒水位能声光报警。二台风机交替运行,当一台风机损坏时,另一台能启动使设备连续运行;当污水断流时,风机能自动间歇运行,以保护生物膜的正常生长。 控制柜有过流、缺相、过压、久压等故障情况的自动保护功能。 6、WSZ-F设备配套水泵 该水泵为日本进口潜污泵,排污能力强,无堵塞,能有效地通过直径30—80毫米的固体颗粒。该水泵的撕裂机构能够把长纤状质撕裂,无需在水泵上加滤网。 WSZ-F设备配有二台水泵,其中一台备用,水泵配有电器保护开关及浮球开关、自动耦合装置。 7、WSZ-F缠绕玻璃钢罐体 本设备和技术具有九十年代国际先进水平,除了从产品设计到成型工艺全部采用电柜控制外,我厂还拥有全套的质检系统。完整的质保体系,精干熟练的安装队伍,从而保证产品科学的设计,严格的工艺操作,严密的质量控制和快速准确的安装。产品以质量稳定、性能可靠,使用户满意。

WSZ-F基础安装、使用、维护 1、基础:WSZ-F设备如放置在地坪以上,只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/M2,也同时要求水平、平整。 如WSF-F设备埋设在地坪以下,基础标必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水,基础一般是素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。为提防设备上浮,基础应预埋抗浮环。(详见设备安装图) 2、安装:根据安装图就位,各箱体依次就位,箱体的位置、方向不能放错,互相间距必须准确,并连接好管道。设备就位后,应用绷带把设备和基础上的抗浮环联接,以防设备上浮。 3、在设备中注入污水,检查各管道有无渗漏,若无则在基础内注入清水至30厘米-50厘米,即在箱体四周覆土,直至设备检查孔,并平整地面。把电控柜控制线与水泵接通,电控柜与电源接通,接线时注意风机、电机的转向,必须与风机所指方向相同。 4、调试:污水泵按额定流通量把污水抽入设备内,启动风机进行曝气,每天观察接触池内填料情况,如填料上长出橙色或黄色的一层膜,这一过程一般要7-15天。如是工业有机废水,好先用生活污水培养好生物膜后,再逐渐引入工业污水进行生物膜训化。 5、设备维护保养:WSF-F设备必须建立一套定期保养制度。主要易损部件是风机与水泵,风机转向不能搞反。一旦污水进入风机,必须清理,更换机油后方能使用。风机启动前必须注意空气闸门是否打开。风机每运行10000小时必须保养一次。水泵每运行5000-8000小时必须保养一次。

运行成本 1、电耗费用: 每吨污水处理电耗计人民币:0.435元。 2、人工费用: 本污水处理管理要求简单,可设兼职人员。稍加培训即可。 药剂费用: 本处理系统不需加药,此项为零。 结论: 运行成本(不设专职人员):0.435元 PLC电控说明: 本工艺处理控制系统采用全自动PLC程序控制,其控制原理如下: 1、根据调节池液位自动启、闭污水提升泵; 2、自动控制污泥泵定期回流; 3、风机、水泵均一用一备,自动切换; 4、当调节池无污水时,风机根据时间间隙曝气; 5、当污水处理系统发生故障时自动报警。


一、概述  玻璃钢一体化污水处理设备是以玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂的高强度玻璃纤维复合材料为主体材料,具有质量轻、强度高、耐腐


  蚀性好、无渗漏、无污染、成型性好、使用寿命长等特点。玻璃钢化


粪池主要应用于住宅小区建筑、办公楼、学校、企业车间、生活区、高速公路服务区等工业民用建筑的生活、粪便污水的初步处理净化处理。


玻璃钢污水处理设备产品图片


  二、工艺说明   设备主要用于生活污水和与之类似的工业有机废水的处理,其主要处理方法是采用目前较为成熟的生化处理技术-生物接触氧化法,水质设计参数按一般生活污水水质设计计算,按BOD5平均200mg/l,出水BOD5按20mg/l设计。


  设备主要有七部份组成:


  (1)全自动格栅


  (2)缺氧池


  (3)生物接触氧化池


  (4)二沉池


  (5)消毒池


  (6)污泥池


  (7)风机房、自动控制柜。


  污水进入设备前行设置-调节池,以调节污水水质、水量、调节池有效停留时间一般为4-8小时,调节池进口处设置格栅网箱,以拦载污水中的大颗粒杂物确保水泵正常运行。


  (1) 全自动格栅:调节池中的污水由水泵抽至格栅内,格栅用于拦载污水中的小漂浮物和悬浮颗粒,拦载下来的污物随格栅齿耙自动进入污池中,污水流入后续工艺中,该格栅为日本进口设备,具有分离效果好(栅条间距2mm)能自动除污物、不易堵塞、使用寿命长等优点。格栅选用二台,一备一用。


  (2) 缺氧池:缺氧为脱氮处理而设置,经过格栅分离后的污水自流进缺氧池与接触池中的回流硝化液相混合,缺氧池中放置NZP-II型填料作为反硝化细菌的载体,填料对氮、磷、硫化物去除效果好,停留时间为2小时与前续工艺中的污泥池相结合形成A/O法处理工艺,从而达到脱磷、脱氮的目的。


  (3) 生物接触氧化池:共分三级,总且化时间6小时,前二级采用NZP-I型填料,该填料水流特性十分优越,第三级采用NZP-II型填料,该填料比表面积大,处理负荷达14kgBOD/m3.d是一般填料的5-10倍,生化池采用中心廊道孔曝气,污水在生化池内不断循环,充分地与填料上的生物膜相接触,达到有机物迅速降解作用。


  (4) 二沉池:生化后的污水进入二沉池,二沉池设计表面负荷0.9-1.2m3/m2.d二沉水槽为升降式可调液位,齿形集水槽,其槽集水均匀沉淀效果较好,二沉的污泥气提至污泥池。


  (5) 消毒池:按国家标准:TJ14-74制作,消毒池停留时间为30分钟,消毒剂采用固体氯丸或漂 ,一般一周投加一次。


  (6) 污泥池:经格栅拦载的污物和二沉池污泥均进入污泥池,污泥池内设有污泥硝化系统,污泥池上清液回流至调节池。


  (7) 风机房、自动控制柜:风机房单独设置,内装二台进口风机,风机房和机控制柜为一体,风机房出风管和设备进风管相连结,其距离不超过15米,其尺寸和详细说明见后。


  三、工作原理:  玻璃钢一体化污水处理设备是一种利用厌氧发酵和多级好氧原理去除生活污水中悬浮物有机物的佳处理构筑物生活污水中含有大量的粪便、纸屑、病原虫等杂质,悬浮物固体浓度为100-350mg/L,有机物浓度BOD5在100-400mg/L之间,污水进入化粪池经过12—24h的沉淀,去除50%—60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化,使污泥中的有机物分解成稳定的无机物,易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥,改变了污泥的结构,降低了污泥的含水率,定期清掏外运,填埋或用作肥料。


  四、玻璃钢结构  玻璃钢一体化污水处理设备发展至今,外形一般为卧式圆筒状,两端封头一般采用力学性能凹凸状面设计,内部设有隔板,隔板上的孔上下错位,不易形成短流,并将下罐体分成5部分;一级厌氧室、二级厌氧室和三到五级级好氧保证出水效果,一级、二级厌氧室底部相通,内部加有专用特型填料。这样的分隔减少了污水与污泥的接触时间,使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰,同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧菌的接触表面积,大大提高了反应效率。它在截流、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上起着积极作用。


  五、产品性能及特性:


  1、采用优质玻璃钢复合材料制造,具有抗酸、抗碱、耐拉、抗压、抗;中击、强度高等优点,使用寿命可与建筑同步。


  2、玻璃钢一体化污水处理设备密封性好,不渗漏,彻底防止传统砖砌化粪池地下水渗漏所产生的污染问题。提高了环境的功能,改善了化粪池运行,保证了化粪池厌氧腐化的功能,实践证明,清掏时间是砖砌化粪池的三至五倍,对物业管理带来极大方便。具有较好的环保效益。


  3、重量轻,便于运输。产品整体成形,无需拼装,安装快捷。


  4、抗压强度高,可安装在绿化草坪中,也可安装于道路下。


  5、工厂化整体形生产,缩短了建筑后期的建筑工期,当日安装当日使用,提高了工效,提高了房地产业的经济效益和社会效益。


  6、占地面积小:新型玻璃钢化粪池是砖砌化粪池面积的45-55%,池内化粪容积约为砖砌化粪池的1/3而化粪功能达到砖砌化粪池的2/3大大节约了在建成本,增加了绿化面积,美化了环境。


  7、采用圆筒型外壳,筒壁采用环缠和交插缠绕,抗压强度极高,经有关部门检测各项性能指标均符合设计要求,安装结束做好地坪后,经数次测检,15T卡车在上部辗压不沉降、不变型。


  8、总成本低:新型化粪池物美价廉,经济成本与土建砖砌混池相比,总成本要低25-55%。


  六、设备特点


  1、能够处理生活系统综合性废水及相类似的有机污水。


  2、采用玻璃钢结构、具有质轻、耐腐蚀、抗老化性等优良特性、使用寿命长达50年以上。


  3、全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置设置于地表以下。


  4、管理维护方便,设备配有机全自动控制系统,风机采用进口风机。


  七、适用范围


  宾馆、饭店、疗养院、医院。 住宅小区、村庄、集镇。 车站、飞机场、海港码头、船泊。 工厂、矿山、部队、旅游点、风景区。与生活污水类似的各种工业有机污水。


1.1 一体化预制泵站 [1]  Integrated prefabricated pumping station
由顶盖、玻璃钢(GRP)筒体、底座、潜水泵、服务平台、管道等部分组成,以满足增压提升排水要求的设备,图1.1。
1.1.1 一体化预制泵
1.1 一体化预制泵
1.2 顶盖 Top cap
由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成。
1.3 筒体 Cylinder
预制泵站的井筒部分。
1.4 底座Lampstand
与混凝土底板相连,以固定预制泵的部分。
1.5 机电设备 Mechanical and electrical equipment
一体化预制泵站机电设备主要包括水泵及其辅助设备、拦污清污设备、压力管道、阀类设备、控制系统等。
1.6 自动耦合系统 Auto coupling
潜水泵与固定管道之间接口快装系统叫自动耦合系统。
1.7 进场 Get into site
一体化预制泵站进入施工现场或其它的指定地点落地并完成开箱验收、交接处理,交付临时保管的过程。
1.8 安装与调试 Installation and adjustment
按照施工组装图纸及有关安装技术标准要求,将已进场的一体化预制泵站安装在规定的基础或设施上,完成找平稳固、机械装配与设备联接、电气配线与试验、定值调整与测试、就地和集中控制模拟动作试验的过程,使一体化预制泵站达到试运行的条件。

2.1 筒体

2.1.1 顶盖应由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成。盖板材料可由玻璃钢或铝合金等轻质材料制成。
2.1.2 盖板内外表面应平整,不得有深度 2mm 以上的裂缝,不得有分层脱层,纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。
2.1.3 玻璃钢(GRP)筒体材料应由防腐蚀层、防渗透层、结构层和外保护层构成(图2.1.3),各层的厚度如图所示。外保护层必须加抗紫外线材料,防止裸露在太阳光下面老化。
筒体
图2.1.3 玻璃钢(GRP)筒体 (单位:mm)
2.1.4 整体顶盖应有防滑措施。防滑顶盖可采用玻璃纤维制成。
2.1.5 制作盖板的铝合金材料应为防滑花纹板,抗拉强度应达到120MPa及以上,板材厚度应在5mm及以上(不含花纹)。盖板翻边应不小于20mm。
2.1.6 筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料,热固性树脂为基体,采用计算机缠绕工艺制成的玻璃钢管,厚度均匀。巴氏硬度应达到40HBa及 以上,抗压强度应达到120MPa及以上,环向拉伸强度150MPa,轴向拉伸强度60MPa。
2.1.7 内衬层包括次内层和内表层,总厚度不小于 2mm,其中内表层厚度不小于 0.3mm。管壁的小厚度应不小于经规定程序批准的图样和技术文件规定的标称厚度。
2.1.8 筒体外部应装有至少两个外部吊耳。

2.2 底座

2.2.1 底座宜为弧型下凹式结构底座,底座内侧可根据设计需要预留或加装搅拌器、粉碎隔栅。
2.2.2 底座的抗拉强度应达到120MPa及以上,巴氏硬度应达到40HBa及以上。
2.2.3 底座的裙边外围应至少钻有2个灌浆孔,灌浆孔口径应达到DN100及以上。
2.2.4 底座下部应有混凝土底板抗浮,依据抗浮计算确定混凝土底板的设计尺寸,多井筒泵站和泵站前后端构筑物宜采用同一个底板,混凝土底板水泥强度等级应不小于C40,钢筋直径应不小于10mm,厚度应不小于250mm,混凝土底板应预埋地脚螺栓,用于预制泵站吊装入坑后的固定。混凝土底板可预制,也可以在基坑内直接浇筑。
2.2.5 泵站底座的重量应≥1.5倍水泵总重量,防止水泵固定连接处产生震动及共振。干式泵站根据水泵形式选择防震构件。

2.3 服务平台与自动耦合系统

2.3.1 一体化预制泵站内宜设置服务平台。
2.3.2 服务平台宜采用铝合金或玻璃钢材料制成,服务平台承重不得低于450kg。
2.3.3 自动耦合系统在正常使用时不得漏水,并应利于水泵的吊装。

2.4 控制柜

2.4.1 控制柜的尺寸应符合《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸》GB/T3047.1的规定。
2.4.2 控制柜表面应平整、匀称,焊接处应均匀牢固,不应有明显的歪斜翘曲变形或烧穿等缺陷。
2.4.3 控制柜内电气、电子元器件应符合相关产品标准的规定。
2.4.4 控制柜内接线点应牢固,布线应符合设计样图和相关标准的规定。
2.4.5 控制柜中所用导线及母线的颜色应符合相关标准的规定。
2.4.6 指示灯和按钮的颜色应符合相关标准的规定。
2.4.7 控制柜的柜体底部应具有与基础固定的安装孔。
2.4.8 控制柜的顶部宜有吊环等,以便吊装。
2.4.9 控制柜的防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级》GB4208的规定。
2.4.10 控制柜应配有各种智能传感器,可实现无人值守、编程控制和远程控制。
2.4.11 控制柜面板的显示功能应符合下列规定:
1 控制柜面板宜有显示界面。
2 控制柜面板宜有电源、电流、电压等显示。
3 控制柜面板可有水泵启、停状态显示。
4 控制柜宜可设定压力、实际压力、频率显示。
5 控制柜面板可有故障声、光报警显示。
2.4.12 控制柜电气性能应符合下列规定:
1 控制柜各部件的温升应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797的规定;
2 控制柜带电电路之间、带电零部件或接地零部件之间的电气间隙和爬电距离应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T3797的规定;
3 设备中带电回路之间、带电回路与导电部件之间测得的绝缘阻值按标称电压至少为1000Ω/V;
4 介电强度应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T3797的规定;
5 安全接地保护控制柜的金属柜体上应有可靠的接地保护。

2.5 潜水泵

2.5.1 潜水泵应具有相关生产许可证和产品合格证。潜水泵平均无故障运行时间不得少于2500h。
2.5.2 潜水泵与管道连接应牢固。

2.6 管路系统

2.6.1 管材应采用不锈钢管。材质应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771的规定。
2.6.2 管路配用的管件应用不锈钢材质。
2.6.3 管材、管件、阀门的选用及连接方法应符合《室外排水设计规范》GB50014和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242)的规定。
2.6.4 管道系统排水管管材材质应满足《室外排水设计规范》GB50014和《给水排水管道工程施工与验收规范》(GB50268)的规定。
2.6.5 管路在低处应设有排水设施。
2.6.6 管路在泵后应设止回阀。

2.7 控制装置

2.7.1 液位控制设备的电子仪表装置应安装于控制柜内。
2.7.2 安装固定液位控制器及悬挂电缆应避免缠结或末端在泵站的入口,控制器应避免被障碍物干扰。
2.7.3 起停液位的设置, 一台潜水泵必须设置2个液位使用,2台潜水泵至少设置3个液位使用。
2.7.4 控制装置应实现泵站液位自动控制运行。

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