1.選擇適合叉車的液壓油,液壓油的種類是完全是不同的,根據(jù)油壓,油的粘性等方面,篩選適合液壓系統(tǒng)的搬運車,這樣能很好的保養(yǎng)叉車的液壓系統(tǒng)。不適合液壓系統(tǒng)的,會導致壓力增加,液壓系統(tǒng)固化等問題。
2.清理液壓系統(tǒng)內的雜質,雜質太多的話會導致零件損壞,輸油管堵塞,影響液壓搬運車的安全性等等問題,所以定期或者維修的時候,可以清理這些雜質,這對于叉車自身的壽命也有很大幫助。怎么來清理雜質,很簡單,將油溫升到50度左右,然后進入缸體后排出,反復三次,基本上雜質會溶于油中排出。
3.防止空氣和水,進入液壓系統(tǒng)內?諝膺M入液壓系統(tǒng)內會導致液壓系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定,而水進入液壓系統(tǒng)的話會導致液壓元件腐蝕,油乳化等等問題。
所以加油之后,一定要排出空氣,吸油管密封良好,閥門出也要密封好,防止空氣進入其中。
防水也是一樣,一定要密封好,當然還有一點要注意,就是油中摻雜水分,這個時候需要用濾紙過濾
4.保持油溫,炎熱的夏季,是不適合工作的我們一定要注意,油溫變高,可以適當?shù)谋荛_中午的環(huán)境
5.專業(yè)的維修人員維修,液壓系統(tǒng)是比較精密的,所以一定要注意請專業(yè)的人來維修,防止出現(xiàn)差錯本文來源于蘇州貝斯特叉車有限公司
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1.探測器安裝在監(jiān)視現(xiàn)場,負責對同位素現(xiàn)場的輻射劑量水平的信息的連續(xù)采集,并將采集數(shù)據(jù)通過485總線發(fā)送給控制器。
2.控制器負責對每個探測器所采集的劑量數(shù)據(jù)進行分析。如發(fā)現(xiàn)異常,立即發(fā)出報警。
3.控制器由微處理器、鍵盤、顯示器組成,能循環(huán)顯示每個探測器的工作狀態(tài),顯示工作場所的γ輻射劑量率水平。并能分開設置各個探測器的報警閾值。
4.異常報警功能
泄露報警,當現(xiàn)場輻射水平高于設定值時發(fā)出報警。當探測器發(fā)生故障,或探測器與控制器斷開時發(fā)出探測器故障報警
5.系統(tǒng)還能對異常報警數(shù)據(jù)進行存儲、打印或傳給上位機,方便用戶查詢。
6.本系統(tǒng)可根據(jù)用戶要求作特別的定制。
技術指標:(具體指標可根據(jù)用戶要求隨探頭型號而定)
能量域:<35Kev 測量范圍:0.01~300.00µSv/h
能量范圍:35Kev~3Mev 累積劑量:0.00µSv~999.99µSv
相對基本誤差:≤±10% 讀數(shù)顯示:劑量率:µSv/h CPS累計劑量:µSv
微機測控裝置系列:
產品名稱: 簡易型線路保護測控裝置產品型號: HJ600系列適用范圍:適用于110kV以下電壓等級變電站、發(fā)電廠、配電室的進出線路?梢约薪M屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。
產品名稱: 線路保護測控裝置產品型號: HJ311A適用范圍:適用于110kV以下電壓等級變電站、發(fā)電廠、配電室的進出線路?梢约薪M屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。
產品名稱: 變壓器差動保護裝置產品型號: HJ322A適用范圍: 適用于110kV以下電壓等級的變壓器保護?梢约薪M屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。 產品名稱: 變壓器后備保護裝置產品型號: HJ322A適用范圍: 適用于110kV以下電壓等級的變壓器保護。可以集中組屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。 產品名稱: 所用變保護測控裝置產品型號: HJ323A適用范圍:適用于110kV以下電壓等級所用變壓器保護(額定電壓100V或380V)?梢约薪M屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。 產品名稱: 變壓器測控裝置產品型號: HJ324A適用范圍: 適用于110kV以下電壓等級的變壓器保護?梢约薪M屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng) 產品名稱: 備自投保護裝置產品型號: HJ331A適用范圍:適用于各種電壓等級的備用電源自動投入控制和110kV以下電壓等級的母聯(lián)保護?梢约薪M屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。 產品名稱: 電容器保護測控裝置產品型號: HJ341A適用范圍: 適用于110KV以下電壓等級的電容器保護?梢约薪M屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。 產品名稱: 發(fā)電機差動保護裝置產品型號: HJ351A適用范圍:適用于適應于中小型水電站、火電站的發(fā)電機保護?梢约薪M屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。 產品名稱: 發(fā)電機后備保護裝置產品型號: HJ352A適用范圍:適用于適應于中小型水電站、火電站的發(fā)電機保護。可以集中組屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。 產品名稱: 發(fā)電機接地保護裝置產品型號: HJ353A適用范圍:適用于適應于中小型水電站、火電站的發(fā)電機保護。可以集中組屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。 產品名稱: 電動機差動保護裝置產品型號: HJ362A適用范圍:適用于110kV以下電壓等級的電動機保護(額定電壓100V或380V)?梢约薪M屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。 產品名稱: 電動機保護裝置產品型號: HJ361A適用范圍:適用于110kV以下電壓等級的電動機保護(額定電壓100V或380V)?梢约薪M屏,也可以在開關柜就地安裝,支持變配所綜合自動化系統(tǒng)。 HJ371 數(shù)字式PT并列保護裝置HJB300變電站綜合自動化系統(tǒng)HJH300火電站綜合自動化系統(tǒng)HJS300水電站綜合自動化系統(tǒng)HJBZ300泵站綜合自動化系統(tǒng)
應用:
SCR脫銷催化劑粉體自動計量配料與輸送生產線方案二(固定式),適用于所有SCR脫硝催化劑的生產,可用于蜂窩式、平板式的原料計量配料與輸送。
型號:ZJ-PLGD配料系統(tǒng)
方案特點:
u 采用進口稱重傳感器和ZJ系列稱重儀表,計量精度高
u 計量系統(tǒng)采用固定式,減少運動部件,降低故障率,減少稱重過程的揚塵問題
u 該系統(tǒng)可同時滿足2臺混煉機的投料需要,結構簡單,故障率低
u 原料計量完成后通過分料裝置進入2臺混煉機,全密封管道輸送,減少粉塵
u 原料倉采用行車轉運人工投料的方式,投料區(qū)采用除塵系統(tǒng),減少投料時產生的揚塵。(也可選用氣力輸送系統(tǒng),降低勞動強度,減少上料系統(tǒng)的揚塵問題)
u 原料倉配備料位開關,滿料與缺料即使報警
u 可選配液體加藥系統(tǒng)(A.M.V/MEA/乳酸/氨水/除鹽水),與該系統(tǒng)整合在一起,完成混煉機的整體配料
方案缺點:
1.設備總投資較高,每兩臺混煉機需配一套稱重機構和一套料倉,適合大規(guī)模生產的應用
方案優(yōu)點:
1.設備故障點少,故障率低
2.固定式稱重,計量精度更高,元件使用壽命長
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1 不銹鋼齒輪油泵系統(tǒng)設計的主要步驟
( 1)建筑物冷熱負荷及冬夏季地下?lián)Q熱量計算
建筑物冷熱負荷計算與常規(guī)空調系統(tǒng)冷熱負荷計算方法相同,可參考有關空調系統(tǒng)設計手冊,在此不再贅述。
冬夏季地下?lián)Q熱量分別是指夏季向土壤排放的熱量和冬季從土壤吸收的熱量?梢杂上率龉 <2>計算:
其中 Q1' ——夏季向土壤排放的熱量,kW
Q1——夏季設計總冷負荷,kW
Q2'——冬季從土壤吸收的熱量,kW
Q2——冬季設計總熱負荷,kW
COP1——設計工況下不銹鋼齒輪油泵機組的制冷系數(shù)
COP2——設計工況下不銹鋼齒輪油泵機組的供熱系數(shù)
一般地,不銹鋼齒輪油泵機組的產品樣本中都給出不同進出水溫度下的制冷量、制熱量以及制冷系數(shù)、供熱系數(shù),計算時應從樣本中選用設計工況下的 COP1、COP2 。若樣本中無所需的設計工況,可以采用插值法計算。
( 2)地下熱交換器設計 http://www.jinanyoubeng.com/buxiugang.html
這部分是不銹鋼齒輪油泵系統(tǒng)設計的核心內容,主要包括地下熱交換器形式及管材選擇,管徑、管長及豎井數(shù)目、間距確定,管道阻力計算及水泵選型等。(在下文將具體敘述) 編者按:本文主要介紹了不銹鋼齒輪油泵系統(tǒng)的設計方法和步驟,重點論述了地下熱交換器的設計過程。并舉例加以說明。( 3)其它
2 地下熱交換器設計
2.1 選擇熱交換器形式
2.1.1 水平(臥式)或垂直(立式)
在現(xiàn)場勘測結果的基礎上,考慮現(xiàn)場可用地表面積、當?shù)赝寥李愋鸵约般@孔費用,確定熱交換器采用垂直豎井布置或水平布置方式。盡管水平布置通常是淺層埋管,可采用人工挖掘,初投資一般會便宜些,但它的換熱性能比豎埋管小很多 <3>,并且往往受可利用土地面積的限制,所以在實際工程中,一般采用垂直埋管布置方式。
根據(jù)埋管方式不同,垂直埋管大致有 3種形式:(1)U型管(2)套管型(3)單管型(詳見<2>)。套管型的內、外管中流體熱交換時存在熱損失。單管型的使用范圍受水文地質條件的限制。U型管應用最多,管徑一般在50mm以下,埋管越深,換熱性能越好,資料表明<4>:最深的U型管埋深已達180m。U型管的典型環(huán)路有3種(詳見<1>),其中使用最普遍的是每個豎井中布置單U型管。
2.1.2 串聯(lián)或并聯(lián)
地下熱交換器中流體流動的回路形式有串聯(lián)和并聯(lián)兩種,串聯(lián)系統(tǒng)管徑較大,管道費用較高,并且長度壓降特性限制了系統(tǒng)能力。并聯(lián)系統(tǒng)管徑較小,管道費用較低,且常常布置成同程式,當每個并聯(lián)環(huán)路之間流量平衡時,其換熱量相同,其壓降特性有利于提高系統(tǒng)能力。因此,實際工程一般都采用并聯(lián)同程式。結合上文,即常采用單 U型管并聯(lián)同程的熱交換器形式。
2.2 選擇管材
一般來講,一旦將換熱器埋入地下后,基本不可能進行維修或更換,這就要求埋入地下管材的化學性質穩(wěn)定并且耐腐蝕。常規(guī)空調系統(tǒng)中使用的金屬管材在這方面存在嚴重不足,且需要埋入地下的管道的數(shù)量較多,應該優(yōu)先考慮使用價格較低的管材。所以,不銹鋼齒輪油泵系統(tǒng)中一般采用塑料管材。目前最常用的是聚乙烯( PE)和聚丁烯(PB)管材,它們可以彎曲或熱熔形成更牢固的形狀,可以使用50年以上;而PVC管材由于不易彎曲,接頭處耐壓能力差,容易導致泄漏,因此,不推薦用于地下埋管系統(tǒng)。
2.3 確定管徑
在實際工程中確定管徑必須滿足兩個要求 <2>:(1)管道要大到足夠保持最小輸送功率;(2)管道要小到足夠使管道內保持紊流以流體與管道內壁之間的傳熱。顯然,上述兩個要求相互矛盾,需要綜合考慮。一般并聯(lián)環(huán)路用小管徑,集管用大管徑,地下熱交換器埋管常用管徑有20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,管內流速控制在1.22m/s以下,對更大管徑的管道,管內流速控制在2.44m/s以下或一般把各管段壓力損失控制在4mH2O/100m當量長度以下<1>。
2.4 確定豎井埋管管長
地下熱交換器長度的確定除了已確定的系統(tǒng)布置和管材外,還需要有當?shù)氐耐寥兰夹g資料,如地下溫度、傳熱系數(shù)等。編者按:本文主要介紹了不銹鋼齒輪油泵系統(tǒng)的設計方法和步驟,重點論述了地下熱交換器的設計過程。并舉例加以說明。
文獻 <2>介紹了一種計算方法共分9個步驟, 很繁瑣,并且部分數(shù)據(jù)不易獲得。在實際工程中,可以利用管材“換熱能力”來計算管長。換熱能力即單位垂直埋管深度或單位管長的換熱量,一般垂直埋管為70~110W/m(井深),或35~55W/m(管長),水平埋管為20~40W/m(管長)左右<3>。
設計時可取換熱能力的下限值,即35W/m(管長),具體計算公式如下:
(3) 其中 Q1'——豎井埋管總長,m
L ——夏季向土壤排放的熱量,kW
分母“35”是夏季每m管長散熱量,W/m
2.5 確定豎井數(shù)目及間距
國外,豎井深度多數(shù)采用 50~100m<2>,設計者可以在此范圍內選擇一個豎井深度H,代入下式計算豎井數(shù)目:
(4) 其中 N——豎井總數(shù),個
L——豎井埋管總長,m
H——豎井深度,m
分母“2”是考慮到豎井內埋管管長約等于豎井深度的2倍。
然后對計算結果進行圓整,若計算結果偏大,可以增加豎井深度,但不能太深,否則鉆孔和安裝成本大大增加。
關于豎井間距有資料指出: U型管豎井的水平間距一般為4.5m<3>,也有實例中提到DN25的U型管,其豎井水平間距為6m,而DN20的U型管,其豎井水平間距為3m<4>。若采用串聯(lián)連接方式,可采用三角形布置(詳見<2>)來節(jié)約占地面積。 http://www.tebeng.com/
2.6 計算管道壓力損失
在同程系統(tǒng)中,選擇壓力損失最大的油泵機組所在環(huán)路作為最不利環(huán)路進行阻力計算?刹捎卯斄块L度法,將局部阻力件轉換成當量長度,和管道實際長度相加得到各不同管徑管段的總當量度,再乘以不同流量、不同管徑管段每 100m管道的壓降,將所有管段壓降相加,得出總阻力。
2.7 水泵選型
根據(jù)上述計算最不利環(huán)路所得的管道壓力損失,再加上油泵機組、平衡閥和其他設備元件的壓力損失,確定水泵的揚程,需考慮一定的安全裕量。根據(jù)系統(tǒng)總流量和水泵揚程,選擇滿足要求的水泵型號及臺數(shù)。
2.8 校核管材承壓能力
管路最大壓力應小于管材的承壓能力。若不計豎井灌漿引起的靜壓抵消,管路所需承受的最大壓力等于大氣壓力、重力作用靜壓和水泵揚程一半的總和 <1>,即:
其中p ——管路最大壓力,Pa 編者按:本文主要介紹了不銹鋼齒輪油泵系統(tǒng)的設計方法和步驟,重點論述了地下熱交換器的設計過程。并舉例加以說明。
p0'——建筑物所在的當?shù)卮髿鈮,Pa
ρ——地下埋管中流體密度,kg/m3
g ——當?shù)刂亓铀俣,m/s2
h——地下埋管點與閉式循環(huán)系統(tǒng)點的高度差,m
ρh——水泵揚程,Pa
3 其它
3.1 與常規(guī)空調系統(tǒng)類似,需在高于閉式循環(huán)系統(tǒng)點處(一般為1m)設計膨脹水箱或膨脹罐,放氣閥等附件。
3.2 在某些商用或公用建筑物的地源油泵系統(tǒng)中,系統(tǒng)的供冷量遠大于供熱量,導致地下熱交換器十分龐大,價格昂貴,為節(jié)約投資或受可用地面積限制,地下埋管可以按照設計供熱工況下最大吸熱量來設計,同時增加輔助換熱裝置(如冷卻塔+板式換熱器,板式換熱器主要是使建筑物內環(huán)路可以獨立于冷卻塔運行)承擔供冷工況下超過地下埋管換熱能力的那部分散熱量。該方法可以降低安裝費用,地源油泵系統(tǒng)具有更大的市場前景,尤其適用于改造工程<1>。
4 設計舉例 http://www.botebeng.com/
4.1 設計參數(shù)
上海某復式住宅空調面積 212m2。
4.1.1 室外設計參數(shù)
夏季室外干球溫度 tw=34℃, 濕球溫度ts=28.2℃
冬季室外干球溫度 tw=-4℃, 相對濕度φ=75%
4.1.2 室內設計參數(shù)
夏季室內溫度 tn=27℃, 相對濕度φn=55%
冬季室內溫度 tn=20℃, 相對濕度φn=45%
4.2 計算空調負荷及選擇主要設備
參考常規(guī)空調建筑物冷熱負荷的計算方法,計算得到各房間冷熱負荷并選擇風機盤管型號;考慮房間共用系數(shù)(取 0.8),得到建筑物夏季設計總冷負荷為24.54kW,冬季設計總熱符負荷為16.38kW,選擇WPWD072型不銹鋼齒輪油泵機組2臺,本設計舉例工況下的 COP1=3.3,COP2 =3.7。
4.3 計算地下負荷
根據(jù)公式( 1)、(2)計算得 kW
kW
取夏季向土壤排放的熱量 Q1 '進行設計計算。 編者按:本文主要介紹了不銹鋼齒輪油泵系統(tǒng)的設計方法和步驟,重點論述了地下熱交換器的設計過程。并舉例加以說明。
4.4 確定管材及埋管管徑
選用聚乙烯管材 PE63(SDR11),并聯(lián)環(huán)路管徑為DN20,集管管徑分別為DN25、DN32、DN40、DN50,如圖1所示。
4.5 確定豎井埋管管長
根據(jù)公式( 3)計算得
m
4.6 確定豎井數(shù)目及間距http://www.botoutebeng.com/
選取豎井深度 50m,根據(jù)公式(4)計算得
個
圓整后取 10個豎井,豎井間距取4.5m。
4.7 計算地埋管壓力損失
參照本文 2.6介紹的計算方法,分別計算1-2-3-4-5-6-7-8-9-10―11―11′-1′各管段的壓力損失,得到各管段總壓力損失為40kPa。再加上連接到油泵機組的管路壓力損失,以及油泵機組、平衡閥和其他設備元件的壓力損失,所選水泵揚程為15mH2O。
4.8 校核管材承壓能力
上海夏季大氣壓力p0' = 100530 Pa,水的密度 ρ=1000 kg/m3,
當?shù)刂亓铀俣萭 =9.8 m/s2,高度差h=50.5 m
重力作用靜壓ρgh =494900 Pa
水泵揚程一半0.5 ρh=7.5 mH2O=73529 Pa
因此,管路最大壓力 p=p0'+ρgh+0.5 ρh=668959 Pa(約0.7Mpa)
聚乙烯 PE63(SDR11)額定承壓能力為1.0MPa,管材滿足設計要求。
5 結論
地源油泵系統(tǒng)在我國長江流域及其周圍地區(qū)具有廣闊的應用前景,但有關影響不銹鋼齒輪油泵系統(tǒng)廣泛應用的主要因素(如地下熱交換器的傳熱強化、土壤性質等)的研究還很有限,設計時大致可以遵循以下原則:
( 1)若建筑物周圍可利用地表面積充足,應首先考慮采用比較經濟的水平埋管方式;相反,若建筑物周圍可利用地表面積有限,應采用豎直U型埋管方式。
( 2)盡管可以采用串聯(lián)、并聯(lián)方式連接埋管,但并聯(lián)方式采用小管徑,初投資及運行費用均較低,所以在實際工程中常用,且為了保持各并聯(lián)環(huán)路之間阻力平衡,設計成同程式。
( 3)選擇管徑時,除考慮安裝成本外,一般把各管段壓力損失控制在4mH2O/100m(當量長度)以下,同時應使管內流動處于紊流過渡區(qū)。 更多詳情請瀏覽:http://www.jinanyoubeng.com/http://www.tezhongbeng.com/http://www.beng88.com/