节水种菜度难关

王金成, 紫光阁 发表时间:1997-05-01 期刊

去过中南海西花厅的人都知道,前院有一水榭,南侧有一块小菜地,那是机关工作人员在三年困难时期响应党和政府号召进行生产自救而开辟的。菜地东头的一片小竹林中有一眼水井,还安装了一台手压水泵,是专供菜地浇水使用的。你可知道,这台手压水泵是我们敬爱的周总理1960年自己出钱安装的!...


以抽滤实验改进为背景的科学实践活动设计

陈斐, 中学化学教学参考 发表时间:2019-07-30 期刊

"气压差"在化学实验中的运用广泛,历来是高考实验考查的热点。"气压差"引发的实验问题蕴含着丰富的知识、方法;对"气压差"这一物理现象的"消除"和"利用",能开拓学生思维的深度和广度,锻炼学生实际分析问题和解决问题的能力,能引导学生运用辩证的眼光看待和分析事物,感受人类认识和利用客观规律来解决问题的过程,有助于培养学生的科学素养。


地下室排水泵的简化控制电路

黄逸乐, 电世界 发表时间:2008-12-05 期刊

...正>看了《電世界》2007年第12期《地下室排水泵控制电路的改造》一文,笔者也构思了一比较简单的控制电路,经使用效果很好,电路图如图1所示,对安装及检修都方便许多,还可省去部分材料成本。动作原理:当用1号泵而2号泵备用时,只要达到设定的起泵水位高度,起泵触点SL2接通,继电器KM1吸合并保持、动合触点接通K1吸合,1号泵开始运行。当水位下降SL2断开,因KM1仍保持,1号泵继续工作,直至水位下降至低水位以下,低水位触点SL1也断开,1号泵停止工作。如果1号泵工作...


锅炉给水泵系统设备选型及相关计算

李丽; 李延磊, 电世界 发表时间:2011-11-05 期刊

我公司有年产50万t甲醇煤化工生产项目。2008年初,汽动锅炉给水泵水泵轴向推力过大,需返厂检修,造成单台电动给水泵为锅炉供水,无法实现一用一备。为此,需新配备一台电动给水泵,与运行中的电动泵互为备用。下面就给水泵系统设备选型、相关计算进行简要介绍。1新配备水泵和电动机选型原电动锅炉给水泵技术参数见表1。...


煤化工项目脱盐水技术方案的选择

王祥颖, 中国盐业 发表时间:2015-09-23 期刊

本文介绍了脱盐水三种工艺技术路线的特点,对三种脱盐水技术的工艺流程、运行成本进行了认真分析,并提出了煤化工项目中的脱盐水水质需求特点和脱盐水技术选择需要重视的问题。


蒸汽再生脱硫工艺疏水装置设计浅析

朱智颖, 硫酸工业 发表时间:2019-08-28 期刊

介绍了再生脱硫工艺中疏水装置的设置形式、使用中出现的问题及改进措施。分析了3种疏水阀的特点,针对连续疏水装置运行过程中出现的冷凝水无法排出、换热效率不高的问题,提出改进措施。连续疏水装置的设计与间断疏水阀相比具有运行稳定、节约能源的优势。


对某乙二醇制冷系统运行工况及控制方案的分析

申兵建; 张雁斌; 关朋, 冷藏技术 发表时间:2016-03-15 期刊

本文以某乙二醇制冷系统为例,对其运行工况及水泵、制冷主机的控制方案做一下介绍与分析,以便同行参考。...


拖拉机冷却液温度过高原因分析及诊断排除

苏菲亚; 宋岱虹, 农机使用与维修 发表时间:2015-02-13 13:34 期刊

文章详细地分析了导致拖拉机冷却液温度过高的原因,并针对具体的原因给出了故障诊断排除的方法。


干簧管液位控制器内部短路引起排水泵故障处理

匡正, 电世界 发表时间:2008-02-05 期刊

1故障现象我处水泵层排水廊道排水泵型号均为6BA-12,扬程20.1 m,流量160 m~3/h,转速1 450 r/min,配备JO62-4(17 kW)电动机。排水泵共有两台,分为1号、2号排水泵,互为备用,控制方式为:手动起动、干簧管液位控制器控制及PLC、上位机控制。在最近的使用过程中发现,现场手动起动1号排水泵时,2号排水泵随即起动;在起动2号排水泵时,1号排水泵也随即起动。两台泵均运转正常,但...


无塔式自动供水系统的改造

黄浩兵, 电世界 发表时间:2008-10-05 期刊

无塔式供水系统在不少乡镇地区仍被广泛使用,其主要靠空气压力罐与水泵机组相配合来调节供水流量和高度。广西机电技师学院沙塘分校区2005年还采用传统的无塔式供水系统存在着水位控制器在水井中易漏电、水井的供水量在枯水期不能保证用水、因未建造蓄水池而水质不好等诸多弊端。后对该校区无塔式自动供水系统进行了改造,效果良好。1无塔式自动供水系统结构...


控制柜铜排的选择和安装方式不当造成跳闸故障

张大为; 邓胜琳; 胡详文, 电世界 发表时间:2009-01-05 期刊

1故障经过我院设计的某污水处理厂进水泵房有4台180kW的潜水泵,水泵采用带旁路的软起动控制,即水泵利用软起动器起动后,通过旁路接触器将软起动器旁路运行。水泵起动柜为水泵厂配套提供。投入运行后,运行人员反映,水泵运行约1 h,水泵控制柜内塑壳断路器均发生跳闸故障。控制柜盘面上的电流表在水泵起动后至发生跳闸的时间内电流维持在360 A左右,没有发生过电流现象,断路器的脱扣器额定电流为630 A,采用速断保护和长延时过电流...


变频恒压供水系统中水泵倒转故障分析和处理

王其林, 电世界 发表时间:2010-04-05 期刊

1故障现象我公司所辖的水泵站主要为一汽大众和一汽二厂区提供生产、生活用水。泵站于2003年经过变频恒压改造,用的是西门子S7-300型PLC和西门子MM 430型风机泵类变频器组成的变频恒压控制系统。所有泵均为离心式水泵。系统应用以来既节能操作起来又方便,给生产生活带来很大的方便。2009年8月某天凌晨2:00左右,由于短时的低电压变频器跳闸,值班人员在上位机观察到了压力下降,当时又重新变频起动了该泵,实际压力未达到设定压力随即又起动了另外一台泵,但是一直...


液位控制电路的故障分析和处理

田海; 赵戎, 电世界 发表时间:2011-04-05 期刊

包头市昆都仑区某生活小区的生活供水系统是由潜水泵将地下水注入到小区水泵房的水箱内,再通过给水泵将水箱内的水变频恒压后提供给小区住户。1系统基本工作原理系统工艺流程图如图1所示。潜水泵采用的型号为200QJ20-93/7,配接电动机功率9.2 kW、流量20 t/h、扬程93 m。给水泵采用高层建筑给水泵,型号为50LG24-20×3,配接电动机功率7.5 kW、工频时平均流量24 t/h、...


浅谈小区内加压水泵房噪音治理

古勇坤, 环境 发表时间:2013-12-31 期刊

随着人们对生活质量要求的日益提高,小区水泵房产生的噪音已经严重影响了人们的休息。本文通过分析噪声的主要来源,提出了2种降低噪声的方法,并应用于实际中,取得了一定的效果。...


模糊理论在凝汽器故障诊断中的应用

蔺海; 蒋韦庚; 闫哲, 特种设备安全技术 发表时间:2016-04-15 期刊

将模糊理论运用到凝汽器故障诊断技术中,提出了一种新的隶属函数,建立了凝汽器故障诊断模型,合理运用阀值理论避免了病态征兆集引起的误判断,最后通过对故障实例的诊断证明了此诊断模型的高效分离性和准确性。


发电厂凝结水泵变频节能改造

王华, 电世界 发表时间:2008-11-05 期刊

上海外高桥发电厂共有4台300 MW火电机组,其中每台机组各配置两台凝结水泵,由于凝结水泵的工作特点,设计时考虑了较大的流量和扬程的安全余量,机组参与调峰,负荷变化频繁,而节流调节方式损失了大部分能量,使得凝结水泵长期处于不经济运行状态。另外,夏季周边环境温度较高,电动机线圈温度...


ACS 1000变频器在循环水泵中的应用

侯国峰, 电世界 发表时间:2009-04-05 期刊

中州分公司热电厂二环11号及13号循环水泵,原配套电动机为笼型立式电动机,工作电压为6 kV,功率为1 000 kW。本次改造选用了ABB公司生产的ACS1000系列高压变频调速系统。1改造方案此次改造方案采用一拖一方式,对热电厂二环11号及13号循环水泵进行变频改造。每套变频调速系统由工频/变频切换开关柜、12脉冲ABB高压变频器专用干式隔离变压器、ABBACS 1000系列...


信息与资料

电世界 发表时间:2009-04-05 期刊

电气设备试验国家标准发布来源:国家标准化管理委员会。标称电压高于1 000 V系统用户内和户外支柱绝缘子国家标准发布来源:国家标准化管理委员会。900mm~2大截面导线研制进展顺利目前,即将应用于锦屏—苏南±800 kV特高压直流输电工程的900 mm~2大截面导线试制工作进展顺利。该工程是世界上输送容量最大、送电距离最远的特高压直流输电工程。900 mm~2导线在特高压直流工程中的应用是贯


线路压降引起水泵电动机过电流保护动作跳闸

李刚; 邓森, 电世界 发表时间:2009-11-05 期刊

1故障现象永煤热电厂中心站7号井作为电厂的一处重要补充水源,采用200QJ50-117/9型井用潜水泵,电动机额定功率30 kW、额定电流65.4 A,流量50 m~3/h。在水泵正常运行时过电流保护动作,值班电工检查后,恢复送电运行1 h后再次跳闸。将水泵吊出地面空载检查,发现水泵轴套磨损。送相关厂家修理后重新投入运行,但还是继续发生跳闸...


巧用P141多态门实现补偿电容器组的自投切

王玉锋; 麻东英; 王亚娟; 王玉柱, 电世界 发表时间:2010-04-05 期刊

对于工矿企业变配电中心来说,由于各类机泵需要频繁起停,多采用跟随机泵起停自动投切补偿电容器组的控制模式。这种模式控制回路中通常合并有大量的机电型继电器,控制工艺复杂,极易出现动作失误。现介绍将微机型继电器模块P141应用到补偿电容器组的自投切控制中,控制模式智能化升级,彻底根除自投切失误的弊病,实现了资源利用的多元化和最大化。


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