『壹』 自備井供水需要哪些設備
說具體些吧。現在市場上有專門跟潛水泵配套的自動化供水設備。如果你的泵比較小流量(用水量)又不大,直接用變頻控制櫃控制就行。
『貳』 什麼是設備井
當第二級減壓站沒有燃氣加熱設備時,可安裝在地面下的地坑中,並應設有蓋板,該地坑以下被稱為「設備井」。
設備井系統採用玻璃纖維為材料,配以獨特的脂類加工而成形的,專業用於加油站內設備或檢查井。該井安裝方便,操作簡單,柔性的入口密封圈能保證操作井內干凈、清潔、美觀,更重要的是防止地下水滲漏到人孔井和意外油品滲漏到
『叄』 輕型井點降水設備的組成和布置
降水設備
井點管、連接管、集水總管、濾料。
井點布置
對於鐵路橋涵的基礎在地下水豐富地段,一般採用單排環型布置,利用單排井點降水,降水深度不宜超過5m。
首先進行基坑處原地面標高的測量,根據地面標高及基底設計標高確定基坑開挖深度,計算開挖坡率及開挖尺寸,依據開挖尺寸,在距離基坑邊緣約1.0m處,布置井點吸水管位置。
高程布置
井點吸水管的濾水管必須埋設在透水層內,埋設深度可按下式計算:H1≥h2+h1+il1(m)
h2:井點管埋置面至基坑底面的距離
h1:基坑底面至降低後的地下水位線的距離,一般取0.5~1.0m
i:水力坡度,環型井點降水一般取1/10
l1:井點管距基坑中心的水平距離(m)
按照上式計算出來的H1值,一般情況不超過6m,井點管露出地面高度不超過0.3m,如果大於6m,則要降低井點系統頂面標高。
(3)水設備井擴展閱讀
施工順序
測量放線→挖井點溝槽→沖孔→下設吸水井點管→灌填粗砂濾料→鋪設集水管→連接集水管與井點管→安裝抽水設備→試抽→正式抽水→基礎施工→撤離井管。
利用7.5KW高壓水泵,通過軟管與一根特製的Φ40鋼管相連,鋼管端部設有噴水孔,由兩名操作工人手持鋼管在集水管位置上下抽動,直至成孔,成孔深度一般比濾管深度0.5m,沖孔時注意沖水管垂直插入水中,並做左右上下擺動,成孔後立即拔出Φ40沖水管,插入井點管,,以免坍塌,集水管放入完成後,向孔內灌入少量粗砂,保證流水暢通。
每根井點管埋設完成後應檢查其滲水性能,檢查方法為,在正常情況下,井點口應有地下水向外冒出;否則從井點管口向管內灌清水,看管內水下滲情況,如果下滲越快,說明該管質量優良。
然後鋪設Φ100集水鋼管,集水管與井點水管之間的連接採用L=1.2m,Φ40的橡膠軟管連接,兩頭用鐵絲擰緊,外塗抹黃泥,以防漏氣,最後連接真空水泵進行試抽。
試抽的主要目的是檢查接頭的質量,井點的出水狀況,真空泵的運轉情況,如發現漏水、漏氣現象,應及時進行加固或採用黃泥封堵處理,因為漏氣會影響整套系統的正常工作,影響整體的降水效果。
井點降水在使用時,要求不間斷的連續抽水,真空泵旁側必須配有備用發電機,一但停電,立即要進行恢復,否則可能造成基坑大面積坍塌,井點降水的正常規律是「先大後小,先混後清」原則應立即檢查糾正,在降水過程中,要派專人觀測水的流量,對井點系統的維護觀察。
參考資料來源:網路-輕型井點降水
參考資料來源:網路-輕型井點
『肆』 打水井有哪些類型的設備
現在最常用的就是打水井鑽機。包括動力設備和鑽頭、鑽桿、岩心管、鑽架等。一般分版回轉權式轉機、沖擊式鑽機和復合式轉機3大類。
機構組成
1、液壓油泵:為雙聯式,大排量泵為動力頭提供動力,小排量 泵為四個支腿油缸、起落桅桿油缸、加力/提
升滑車油缸提供動力。
2、四個支腿:小型打井設備由液壓油缸和固定架組成。可在工作現場調整機體的水平度,起到支撐和穩定機體的作用。
3、桅桿:為巨型鋼管、槽鋼和角鋼 組合焊接的框架結構,以兩側槽鋼的內槽為動力頭上下運行的軌道,保證鑽孔的垂直度。打井桅桿的起落由液 壓油缸完成。
4、動力頭:採用齒輪減速箱的機構,其低速軸中間有一個大孔的芯軸,芯軸的上口可與混 凝土灌注設備的膠管介面連接,進行灌注混凝土;芯軸的下口通過法蘭盤連接鑽桿、鑽頭。高速軸由大扭 矩液壓馬達驅動。
『伍』 電信設備井 是什麼 裡面能排污水嗎 我看到井蓋上面有洞,是不是用來落水用的
肯定不行啊,裡面是電信的電纜或光纜接頭的地方,井蓋上的洞,是方便用鐵鉤把井蓋拉起來
純水處理設備簡單的說其主要的設備就是反滲透RO(當然也包括反滲透前的預處理),出水脫鹽及細菌病毒較高!
井水處理要根據你具體的原水水質以及你的出水要求來選擇工藝及其設備。
也就是說:純水處理設備它是一個具體的設備(即反滲透設備);而井水處理設備還包括工藝及工藝相對應的設備。
『柒』 無塔供水器的管井設計
①收集設計材料與現場勘測。所收集的材料主要為水文地質材料和地勢材料。現場勘測,主要是知道與核對現有的水文地質材料與地勢材料,開始斷定井位與泵房方位。②依據含水層的埋藏條件、厚度、岩性、施工條件及當地鑿井才能,開始斷定管井的型式與結構,挑選取水設備。③斷定井的出水量和相應的井位下降值。無塔供水設備需求井的出水量大於設計取水量,水位下降值在所選用取水設備的抽升規模之內。④進行管井結構設計,包含井管原料,井lq、井壁管、濾管、沉積管的結構尺度,填礫標准,封井需求等。實例某鎮地處沖積層區,預備建築供水工程,設計最高日最高時用水量為24.67米a/小時,擬用管井取地下水作水源,試進行管井設計。①在收集材料中知道到,該鎮所在地有較全部的水文地質材料,地下水自西北流向東南,該鎮鄰近原有灌溉用管井,水量豐厚,水位較高,水質傑出,並有地質柱狀圖及抽水實驗材料。經現場勘測,井位選在鎮西側。②依據水文地質材料和當地建井經歷,斷定選用鑄鐵制井管,使用外部填礫的纏絲濾管,如水位降深在離心泵的答應吸水高度規模內,預備用離心泵取水。③依據灌溉井抽水實驗材料省掉。④無塔供水器井管管徑,與出水量及抽水設備有關。該工程選用3B一33離心泵取水,井管管徑定為200毫米。井管總長度為55米,其間沉積管6米,濾管24米,井壁管25米。自井底起填礫,填至標高為3.84米處,共31米高。填礫選用2~4毫米及4~8毫米的礫石混合料(體積比各佔1/2),填礫厚100毫米。纏絲空隙1.5毫米。標高3.84~26.84米段,投加粘土球封井。標高26.84~27.84米處灌注砼,並以1:3水泥砂漿抹成散水狀井口。⑤管井終孔口徑不小於400毫米,可選用沖擊鑽進法鑿井。