气力垃圾系统方案建议书
灰渣稀相气力输送系统设计计算说明书

灰渣稀相气力输送系统设计计算说明书灰渣稀相气力输送系统设计计算说明书一系统出力按污泥处理量在设计点400t/d、进厂污泥固含率在设计点(20%),污泥中可燃质在设计低限(38.5%,DS)计算,焚烧炉系统的灰渣产率为2.05t/h;如果按污泥处理量在设计点400t/d、固体中可燃质含量在设计点(56%,DS)、进厂污泥固含率在设计高限(27%)计算,则系统的灰渣产率为1.98t/h,如果按污泥中固含率在设计点20%、固体中可燃质含量在设计点(56%,DS)、污泥处理量在设计高限450t/d计算,系统的灰渣产率为1.65t/h。
系统的最大灰渣产率按第一种情况计算,即取2.05t/h。
尾气干法处理时碳酸氢钠的加入量为460 kg/h,活性炭的加入量为4.6kg/h。
为便于灰渣分别处置,余热锅炉和电除尘器收集的灰渣通过一套输送系统输送到灰渣储仓,而袋式除尘器收集的飞灰以及尾气处理时加入系统的碳酸氢钠和活性炭则通过另一套系统输送到飞灰储仓。
卸灰时,依据灰斗料位或按顺序开启旋转阀,在同一时间,每套输灰系统只能开启一台旋转阀。
根据经验数据,两台余热锅炉排出的灰渣量约为440kg/h。
按电除尘器最高除尘效率99.9%计算,则其灰斗最大灰渣产率1.61t/h,余热锅炉和电除尘器共用的灰渣输送线灰渣最大产率为2.05t/h。
按余热锅炉加电除尘器最低除尘效率为90%,袋式除尘器除尘效率按99.9%计算,飞灰输送线的最大产灰率(包括烟气处理系统加入的碳酸氢钠粉和活性炭粉)0.67t/h。
因为对每个灰斗来说,灰渣输送系统采用的是间歇运行的方式,且灰渣和飞灰输送都没有备用线,参考《火力发电厂除尘设计规程》有关规定,灰渣输送系统的出力按系统最大灰渣产率的250%进行设计。
综合上述因素,余热锅炉和电除尘器的灰渣输送线设计出力取5.125t/h,袋式除尘器的飞灰输送系统的设计出力取1.675t/h。
二灰渣输送线操作参数选取按输送系统输送距离最长的部分(余热锅炉灰斗至渣仓)管线布置计算,灰渣输送管线的当量长度大于200m。
垃圾气力管道输送系统的应用.

垃圾气力管道输送系统的应用作者:[本站编辑]来源:[城市厕所网]浏览:[ 143]【字体:大中小】项目名称:葡萄牙里斯本世博园系统:固定式系统项目描述:世界上最大的气力垃圾收集系统于1998年4月举行开工仪式。
该系统目前仍在建设中,在2004年实现为25,000户居民和18,000名在该地区工作的用户提供服务。
Parque das Nacoes城市发展项目覆盖面积为340公顷,包括5公里的塔霍河口滨河地带,环绕着废弃的Olivais码头–这里在上世纪40年代是一个水上飞机机场,和1998年世博会会址。
第一阶段开发的规划基于一个基本理念:将该区域设计成为公共空间并满足98世博会的需要。
现在这里成为了一个完备自足的城区,拥有住宅区、购物中心、服务场所、城市基础设施、停车场和公园等。
该系统可以收集不同建筑物产生的垃圾:居民区的公寓、办公楼、电影院、博物馆、包括一个巨型超市的购物中心、包括汽车站和地铁站在内的综合性火车站。
整个系统由3个Envac500型系统和3个不同的收集站组成。
可以处理2-3种垃圾(通常是可焚烧垃圾和包装物垃圾+不同功能建筑物所产生的垃圾)。
项目名称:香港科学园系统:固定式系统项目描述:香港科学园就像一座充满艺术气息的校园,是一个高新科技企业港。
该项目占地22公顷,建筑面积330,000平方米。
整个工程分为三期,最后一期计划于2009年完工。
该项目是亚洲第一个使用双竖井分类的自动垃圾收运系统,纸张垃圾单独收集以便循环再造、改善环境。
由于项目靠近海边,因此竖井和运输管道的都使用了不锈钢,以防止锈蚀。
项目名称:香港天水围110号系统:固定式系统项目描述:天水围110号是高层住宅群,拥有5,760套公寓。
它隶属于香港公共房屋署,这是世界上最大的房地产开发商,每年开发35,000套公寓,共拥有950,000套公寓。
该住宅群由分布在14个街区的多栋40 层高楼组成,每栋楼内都设有垃圾竖井并在每个楼层安装垃圾投放口。
关于气力输灰系统运行前的一些建议

关于气力输灰系统运行前的一些建议
以下是关于气力输灰系统运行前的一些建议:
1.检查设备:在启动气力输灰系统之前,确保所有设备、管道和阀门都处于正常工作状态。
检查是否有任何损坏或堵塞的部件,并及时修理或更换。
2.清洁管道:确保输灰管道内部没有任何堵塞物或积聚物。
如果有堵塞或积聚物,使用适当的清洁工具进行清理。
3.阀门操作:检查所有阀门的操作是否正常,并确保它们被正确地打开或关闭。
根据需要进行必要的调整。
4.检查压力:确保气力输灰系统的气压在正常范围内。
检查压力表并根据需要进行调整。
5.检查滤袋:如果系统中使用滤袋,检查滤袋是否完好无损。
如有需要,更换损坏或老化的滤袋。
6.检查仪表:检查气力输灰系统的所有仪表,确保它们的准确性和可靠性。
如果发现任何问题,修理或更换仪表。
7.清洁集尘器:如果系统中有集尘器,确保集尘器内部没有积聚物或堵塞。
定期清洁集尘器以保持其良好的工作状态。
8.培训操作人员:在启动气力输灰系统之前,确保操作人员已经接
受了必要的培训,并具备操作系统所需的技能和知识。
9.备件库存:建议准备一些常用备件,以防止设备故障或损坏时的延误。
10.启动顺序:根据设备制造商的指导和操作手册,按照正确的启动顺序启动气力输灰系统。
请注意,这些建议仅供参考,具体操作应根据实际情况和设备制造商的指导进行。
建议书范文五篇精选

建议书范文五篇精选建议一:环境问题解决方案建议书尊敬的有关部门:我们所处的城市正在面临严重的环境问题,包括空气污染、垃圾处理不当等。
为此,我们团队经过调研和分析,提出以下解决方案:首先,加强环境宣传教育。
通过开展环境保护主题宣传活动,提高公众环境保护意识,倡导绿色生活方式。
其次,加大环境治理力度。
加强空气污染治理,推行清洁能源替代传统能源,限制工业污染排放。
加强垃圾分类处理,建立垃圾处理中心,推广循环利用。
最后,完善环境监测和处罚机制。
建立健全环境监测体系,严格监管环境状况,对环境违法行为进行严厉处罚,保护环境的法律法规得到有效执行。
希望有关部门能够重视我们的建议,并采取针对性的措施,改善城市环境,为公众创造良好的生活环境。
建议二:提升教育质量建议书尊敬的教育主管部门:我们注意到当前教育质量非常重要,对于培养人才和国家发展至关重要。
然而,我们也发现了一些教育问题。
为此,我们提出以下改进措施:首先,改善教师素质。
加大师资培训力度,提高教师教育水平和专业能力,注重教师的实际教学经验和实践能力。
其次,优化教学环境。
改善教学设施和资源,提供先进的教学设备和技术支持,营造良好的教学氛围。
最后,推进教育改革。
加强学科改革,注重素质教育,培养学生的创新能力和综合素质,改变传统的应试教育模式。
希望教育主管部门能够认真考虑我们的建议,并加以实施,提升教育质量,培养更多优秀人才。
建议三:交通拥堵问题解决方案建议书尊敬的交通管理部门:我们发现城市交通拥堵问题日益严重,给居民和市民的生活带来了困扰。
为此,我们提出以下解决方案:首先,优化道路规划。
合理规划道路布局,建设便捷的交通网络,减少交通瓶颈点,缓解交通压力。
其次,加强公共交通建设。
增加公共交通线路和车辆,提高公共交通的便捷性和舒适度,鼓励市民使用公共交通工具。
最后,发展智能交通系统。
建设智能交通管理系统,减少人为因素对交通拥堵的影响,提高道路通行效率。
希望交通管理部门能够采纳我们的建议,并积极推动相关措施的实施,改善交通状况,提高市民的出行质量。
气力除灰方案

气力输灰系统设备技术方案江苏南自通华电气集团有限公司二零零七年九月1.1系统采用正压浓相气力输送系统我公司气力输送是采用柱塞式输送,利用压缩空气的静压能将物料在管道内形成一段(段)灰柱,推移至储料仓的过程,输送浓度高,输送压力低。
1.2采用软质密封的进料圆顶阀系统进料阀是利用光滑坚硬的球面圆顶阀芯,与橡胶密封圈良好的紧密接触,以保证可靠的密封。
进料阀在开关过程中,阀芯与阀体密封口处保持一定的间隙,使之可以无接触的运动。
当阀门关闭时,密封圈充气实现弹性变形,这样的软质密封即使有粉煤灰夹在阀芯和密封圈之间,也可实现可靠的密封,减少磨损,延长阀门寿命。
1.3系统没有开泵压力系统中的仓泵采用下引式仓泵,输送时在进气之前打开出料阀,没有开泵压力,降低了输送初速度,减少了阀门的冲击,增加了阀门寿命。
1.4系统输送压力低,流速低系统输送压力低,气力输灰时输送压力一般只需0.15Mpa,系统输送时流速为3~11m/s。
1.5系统维护量小整个系统中只有进料阀密封圈是易损件,更换一个密封圈只需十五分钟,系统的维护量小,运行维护费用也很低。
2.3系统设计条件2.3.1系统名称:气力输灰系统2.3.2 输送方式:正压浓相气力输送2.3.3 相关条件:电除尘器1台。
2.3.4 系统数量: 1套2.3.5 电除尘器灰斗结构形式:双室四电场。
2.3.6 灰量(实际):每台炉除尘器灰量1t/h2.3.7 系统输送能力:按实际灰量的200%设计。
2.3.8 输送距离:最远处约300m2.4.1 布袋除尘器飞灰气力输送系统从布袋除尘器灰斗出口法兰,至灰库顶卸灰箱入口法兰为止的输送系统;包括气力输送泵(压力输送装置)、气力输送管道(选用耐磨材料)、管路切换阀、管道伸缩节、管道吹堵装置等。
2.5系统工艺流程2.5.1.FT型发送器进料阀密封圈泄压,延时3秒,打开进料阀、平衡阀,开始落料,当料位到或落料时间到(设定时间现场可调),关进料阀、平衡阀,3秒后进料阀密封圈进行充压,当密封压力开关给出信号后,出料阀密封圈泄压,延时3秒,打开管路上的出料阀,出料阀打开到位后打开进气阀,进行物料输送,当输送压力开关给出信号,表示输送过程结束,关进气阀,延时3秒,关出料阀,3秒后出料阀密封圈进行充压,当密封压力开关给出信号后,系统进入下一次循环过程。
生活垃圾收运系统工程建设项目建议书

调试与验收
在施工结束后,进行设备 的调试和同管理
采用招标方式选择承 包商,签订详细的合 同协议,明确双方的 权利和义务。
进度管理
采用网络图和关键路 径法,对项目进度进 行监控和调整,确保 项目按计划进行。
质量管理
采用全面质量管理方 法,对项目的各个阶 段和环节进行质量控 制,确保项目质量符 合要求。
音的监测和治理。
运营风险
加强与政府部门的沟通协调,优化垃 圾分类制度,降低运输成本,引进成 熟的处理技术。
管理风险
选择经验丰富的项目管理团队,建立 健全的管理制度,加强员工培训和管 理。
应急预案及处理方案
针对可能出现的紧急情况 ,制定相应的应急预案, 包括设备故障、安全事故 、自然灾害等。
建立应急组织机构,明确 责任人和应急流程,确保 在紧急情况下能够迅速响 应。
职能部门
根据项目需要,设立相关 的职能部门,如工程部、 采购部、财务部等,负责 具体的职能管理工作。
项目建设与实施进度安排
前期工作
包括项目立项、可行性研 究、设计等,预计需要3 个月时间。
施工准备
包括施工图设计、材料采 购、施工队伍选择等,预 计需要2个月时间。
施工阶段
根据工程量和施工难度, 预计需要12个月时间。
项目建设具有必要性与可行性
提升生活垃圾处理效率
通过建立完善的垃圾收运系统,可有效提升生活垃圾的处理效率 ,减少垃圾滞留时间,降低环境污染风险。
优化资源配置
项目的建设可促进当地资源的优化配置,通过合理布局垃圾收运设 施,降低运输成本,提高生活垃圾处理的效益。
技术成熟可靠
该项目所采用的技术成熟可靠,已在国内其他城市得到成功应用和 推广,为项目的实施提供了技术支持和经验借鉴。
毕业设计--垃圾焚烧厂飞灰气力输送系统设计

1、前言快速增长的生活垃圾,给城市环境管理带来了巨大的压力。
而垃圾焚烧发电以其占地面积小,无害化、减量化和资源化效果好等特点,在我国正越来越受到关注。
垃圾焚烧过程中产生的飞灰,也随之而来。
飞灰中含有重金属、二恶英、溶解盐等有毒有害的物质,所以飞灰的无害化处理非常的重要。
飞灰的气力输送能有效地控制其二次污染,密封性好,对人体伤害少。
故飞灰的气力输送系统的设计与应用越来越受到重视。
750t/d垃圾焚烧厂飞灰气力输送系统设计主要是飞灰气力输送装置、工艺、控制等方面的设计研究。
气力输送是一项利用气体能量输送固体颗的先进而有效的技术,迄今已有100多年的发展历史。
在气力输送的发展历史中,尤其是近几十年,气力输送技术有了突飞猛进的进步。
气力输送装置一般由发送器、进料阀、排气阀、自动控制部分及输送管道组成。
气力输送与传统的机械输送方式有着明显的优点:结构简单、紧凑,工艺布置灵活,便于自动化操作;一次性投资较小,维修保养方便;可将由数点集中的物料送往一处或由一处送往分散的数点,适于长距离输送;整个输送过程完全密闭,不受气候影响,也不污染环境,并无噪音;对于化学性质不稳定的物料,可以使用惰性气体输送;广泛用于石油、化工、医药及建材等工业领域。
国内外应用实践证明一般性情况下气力输送系统的综合经济效益优于机械输送系统。
我国自80年代以来在厂内输送中转站、预拌混凝土搅拌站、粉体(散装水泥、铁矿粉、钛白粉、药粉等)输送专用火车、汽车、船等设备的正压输送、负压抽吸等气力输送系统的应用越来越广泛。
气力输送在垃圾焚烧厂的运用也是随着垃圾焚烧产业的发展而发展的。
近几年来,气力输送在垃圾焚烧厂的运用越来越多,也越来越重要。
近年来垃圾焚烧发电厂生产过程中飞灰、活性炭、消石灰、水泥等原料、副产品的输送越来越多的采用气力输送,因而其输送效率高,利用率高,无二次污染和粉尘分扬,垃圾焚烧发电厂的整体环境得到明显改善。
750t/d垃圾焚烧发电厂飞灰气力输送系统2 、750t/d垃圾焚烧发电厂飞灰气力输送系统总体设计本课题750t/d垃圾焚烧发电厂飞灰气力输送系统的设计拟采用双套管密相正压气力输送系统。
垃圾综合处理项目建议书

垃圾综合处理项目建议书尊敬的项目委员会:我在这封信中草拟了一个关于垃圾综合处理项目的建议书,希望能得到您的审阅和指导。
背景:如今,城市化进程加速,人口增长迅速,垃圾处理问题变得越来越紧迫。
传统的垃圾填埋和焚烧处理方式虽然可以缓解问题,但也存在环境污染、资源浪费和空间限制等诸多问题。
因此,我们需要一种垃圾综合处理方案,能够最大限度地减少垃圾对环境的影响,并实现资源的有效回收利用。
目标:本项目旨在建立一个垃圾综合处理中心,采用先进的处理技术,实现垃圾的降解、资源回收和能源利用,以及最小化对环境的污染。
计划步骤:1.垃圾分类和收集系统:建立垃圾分类和收集系统,教育市民正确分类垃圾。
投放站、回收站和垃圾箱的设置将有助于提高垃圾分类率。
2.垃圾处理设施:建立先进的垃圾处理设施,包括生物降解和焚烧处理设备。
生物降解处理设备可以将有机垃圾转化为肥料和生物气体,焚烧处理设备可以将非可降解垃圾转化为能源。
3.资源回收系统:建立废弃物分拣和再利用设备,将可再利用的物质进行回收和再利用。
例如,可回收物质如塑料、玻璃和金属可以用于再生产制品,而废弃电子产品可以回收其中重要金属和材料。
4.整体能源利用:利用垃圾焚烧设备产生的热能发电,以满足垃圾处理中心的能源需求,并将剩余能源接入城市能源网络。
5.环境监测与控制:安装先进的环境监测设备,对垃圾处理过程中的废气、废水和噪音进行全天候监测和控制。
必要时,采取措施以减少对环境的不利影响。
预计效益:1.环境效益:通过垃圾分类和处理,减少废物对环境的污染和生态破坏。
同时,垃圾焚烧发电可以减少对化石燃料的依赖,减少温室气体排放。
2.资源回收:通过回收再利用,将可再生资源转化为新产品或材料,减少对原生资源的需求,降低资源浪费。
3.经济效益:通过能源的利用和回收再利用,降低垃圾处理成本。
此外,垃圾焚烧设备产生的电力可以出售,进一步增加收益。
4.社会效益:垃圾分类和处理中心将为城市居民提供更加清洁和健康的生活环境,促进城市形象提升。
气力输送项目建议书

气力输送项目建议书一、项目背景气力输送是一种利用气流将物料从一个地方输送到另一个地方的技术。
它广泛应用于煤炭、水泥、化工、食品等行业,可以提高生产效率,减少人力成本,降低环境污染。
随着工业化进程的加快,气力输送技术的需求也在不断增加。
二、项目意义气力输送项目的建设对于提高生产效率、降低成本、改善环境污染具有重要意义。
通过气力输送技术,可以实现物料的快速、高效、安全输送,提高生产效率,降低人力成本。
同时,气力输送技术可以减少物料在输送过程中的挥发、飞扬,降低环境污染,符合可持续发展的要求。
三、项目建设内容1. 技术选型:根据物料的性质和输送距离,选择合适的气力输送技术,包括压缩空气输送、真空输送等。
2. 设备选购:选购高效、稳定的气力输送设备,确保输送过程中的安全和可靠。
3. 管道设计:根据物料的输送特点,设计合理的输送管道,减少阻力,提高输送效率。
4. 系统集成:将输送设备、管道、控制系统等进行集成,实现自动化控制,提高生产效率。
四、项目建设规模根据实际需求,项目建设规模可以根据物料的种类、输送距离、输送量等进行调整。
在初期建设阶段,可以先选择一条主要生产线进行气力输送技术改造,逐步扩大规模。
五、项目建设进度1. 前期准备:进行市场调研,确定项目需求,制定项目建设方案。
2. 设备采购:根据项目需求,选购合适的气力输送设备。
3. 管道设计:进行输送管道的设计和布置,确保输送效率和安全。
4. 系统集成:将输送设备、管道、控制系统等进行集成,实现自动化控制。
5. 试运行和调试:对整个气力输送系统进行试运行和调试,确保系统稳定运行。
六、项目投资与效益分析气力输送项目的投资主要包括设备采购、管道设计、系统集成等方面。
根据实际情况,可以进行投资与效益的分析,评估项目的投资回报周期和效益。
七、项目风险与对策气力输送项目建设过程中,可能存在设备选型不合适、管道设计不合理、系统集成不完善等风险。
可以通过加强技术研究、选用可靠的设备、加强管理等对策来降低风险。
小型气力垃圾输送系统的设计与应用研究

i mp l e me nt e d i n s ma l l r e s i d e n c e d e v e l o p me n t p r o j e c t . I n t h i s p a p e r , t h e o r e t i c a l c a l c u l a t i o n o n s y s t e m l o a d o f s ma l l p n e u ma t i c r e us f e
t r a n s p o r t a t i o na p p l i c a t i o nh sb a e e npe r f o r me db a s i n go nc h a r a c t e r i s t i c s o f s ma l l r e s i d e n c ed e v e l o p me n t n de a x p e ie r n c eo f l rg a ep n e u ma t i cr e us f e t r a n s p o r t a t i o ne n g i n e e i r ng , me n wh a i l e s y s t e mo p t i ma l d e s i n i g nc o l l e c t i o ns at t i o n, s t o r a g e s e c t i o na n dp i p en e t h sb a e e nc a r ie r do u t , a c c o r d i ng l y
c i v i l wo r k s nd a l o we r t h e s  ̄t e m c o s t s a we l 1 . T h e r e s e rc a h o n t h e mo de l h s a i mp o ta r nt g ui di n g s i ni g i f c nc a e f o r pr a c t i c a l a p p l i c a t i o n o fs ma l l pn e u ma t i c r e f us e t r a ns p o r t a t i o ns y s t e m.
垃圾处理项目建议书

垃圾处理项目建议书我写此建议书是为了向您介绍一个重要且紧迫的问题,并提出一个垃圾处理项目的建议,希望能解决这个问题。
随着城市人口的不断增加和生活水平的提高,垃圾处理已成为一个全球性的难题。
作为我们社会的一员,我们有责任采取行动解决这个问题。
1.项目背景:垃圾处理问题已经成为当今社会中的一个重要挑战,尤其是在大都市地区,垃圾日益增多,却缺乏有效的处理方式。
传统的垃圾处理方法主要依赖于填埋和焚烧,但这些方法对环境有巨大的影响,如土壤污染、空气污染和温室气体排放等。
因此,需要采取一种更环保和可持续的垃圾处理方式。
2.项目目标:本项目的目标是建立一个高效、环保和可持续的垃圾处理系统,以解决我们所面临的垃圾处理问题。
具体目标包括:a.实现垃圾资源化利用:通过垃圾分类和回收,将可回收物资进行再利用,减少资源的浪费。
b.减少污染物排放:采取环保的垃圾处理技术,减少对土壤、水源和空气的污染,保护生态环境。
c.提高垃圾处理效率:建立高效的垃圾处理系统,减少垃圾处理过程中的时间和能源消耗。
3.项目实施计划:a.建立垃圾分类系统:通过宣传教育和设立分类回收站点,提高居民的垃圾分类意识和行为习惯。
b.建设垃圾处理设施:投资建设现代化的垃圾处理厂,引进高效的垃圾处理技术,确保垃圾的清理和处理工作能够顺利进行。
c.加强监督和管理:建立完善的监督和管理体系,确保垃圾处理工作的及时性和质量。
d.开展宣传和推广活动:利用多种形式的宣传和推广活动,向公众传递垃圾处理的重要性和意义。
5.项目的社会影响:通过本项目的实施,我们预计将会产生以下的社会影响:a.提高居民环保意识:通过宣传和教育活动,提高居民对垃圾分类和环保的意识,培养环保行为习惯。
b.促进垃圾处理产业发展:垃圾处理产业是一个潜力巨大的行业,本项目的实施将促进垃圾处理技术和设备的研发和应用。
c.减少环境污染:通过采用环保的处理技术,减少对环境的污染,改善居民的生活环境和健康状况。
气力输灰系统方案

气力输灰系统方案第三节气力输灰系统1工作围1.1原始资料(1)气力输灰主要原始设计条件及参数1.2系统工艺说明1)气力输灰系统:锅炉烟气除尘形式采用电/袋除尘器,电除尘器设一个灰斗,布袋除尘器设二个灰斗,每个灰斗下设置一套正压浓相发送器。
三台发送器共用一根DN125的输送管道输送至500m3混凝土灰库贮存。
单台炉系统出力为7.2t/h。
系统特点描述:我公司气力输送系统采用目前国际流行的正压浓相栓流式输送系统(下引式),该系统具有节能、高效、经济、安全等显著优点,系统特点分述如下:●系统配置简洁,投资少系统转动部件少,由于系统配置采用单元制,可实现多个灰斗下的仓泵串连安装,每个单元的仓泵可合用1套进气阀组、1只出料阀,合用1根输灰母管,从而大大减少了气动阀门和管道的数量,也就相应地减少了故障点;而且仓泵小巧的外形可降低电除尘器(或布袋除尘器)的安装高度,从而节省投资。
●系统输送浓度高,能耗少系统的输送原理为栓流式,物料在输送过程中绝大部分积聚在管道的下部成团状,依靠压缩空气的静压能和部分动能向前运动,因此消耗较少的压缩空气就1可以输送较多的物料,输送灰气比较高,相应的所需的输送耗气量较少,从而降低了系统能耗。
●管道流速低,磨损小系统的输送原理决定了系统的输送流速较低,一般初速为3~4m/s,输送距离在100米左右时,末速约为10m/s,而管道磨损与流速的三次方成正比,因此管道的磨损大大降低。
●系统调节手段多样化,适应性强,安全系数高系统的各个部位均安装了可调节设备,可根据不同的工况进行参数调节,适应性强,并且备有应急处理设备(排堵设施)。
●系统设备性能可靠,维护量少,年运行费用低由于系统输送原理先进,并采用了先进技术的优质阀门,可保证整体使用寿命在20年以上。
同时由于系统中的易损件少,阀门性能可靠,管道的磨损小,只需较低的费用就可保证系统安全可靠运行。
●系统技术全面,应用围广系统可根据不同的原始条件如出力、输送距离、物料的特性(密度、温度等)选用不同的设备配置;我们还可以为其它行业的粉粒状松散物料的气力输送提供解决方案。
空气废物综合处置中心项目建议书

空气废物综合处置中心项目建议书一、项目背景随着工业化的发展和城市化进程的加快,空气污染问题日益严重。
本项目旨在解决城市空气废物的综合处置问题,提高环境保护水平,实现可持续发展。
二、项目目标本项目旨在建立一座高效、节能、环保的空气废物综合处置中心,实现以下目标:1. 实现环境友好型废物综合利用,最小化污染物排放;2. 增加城市处理能力,减少废弃物的存量;3. 提供压缩、贮存、处理废气的设施;4. 推进城市污染治理技术的发展;5. 实现环境保护和可持续发展目标。
三、项目实施本项目的实施过程包括以下几个阶段:1. 确定项目建设地点:选取距离城市中心区域较远、交通便利、建设条件优越的地点;2. 实施可行性研究:包括项目造价、投资环境等方面的研究,确定项目建设方案;3. 完成项目建设:包括场地平整、设备安装、试运行、环境监测等工作;4. 将废弃物压缩、贮存、处理废气,实现环保和资源化利用;5. 废物的处理采用高效、低碳、节能的处理方式,在不排放任何有害气体的同时还能向城市供电;6. 在处理废气和废弃物的同时,通过技术手段收集和利用有害气体资源。
四、项目效益本项目实施后,将产生以下社会效益:1. 减少废弃物排放,增强城市处理能力,提高城市环境质量;2. 推广清洁能源相关技术,促进可持续发展;3. 创造了相关产业链,促进了就业和城市经济发展;4. 通过废气处理,补贴了城市发展所需的电力;5. 实现了对空气废物的资源化利用。
五、项目投资本项目总投资为人民币1.2亿,其中:1. 土地使用费:4000万元;2. 建筑物及配套设备投资:2600万元;3. 污染治理设备采购:4000万元;4. 工程监理服务:200万元;5. 预备费及其他费用:2000万元;六、项目推进本项目由环保部门牵头,汇聚有关企业家、科学家、法律专家和环保公益组织,全面贯彻科学发展观、可持续发展思想,确保项目按时、按质完成。
七、项目风险本项目建立在匆忙或不透明的决策基础上,可能存在如下风险:1. 土地使用问题可能会受到当地社区的抵制和诉讼;2. 上级部门的政策调整可能会影响项目的实施;3. 投资收益无法达到预期目标。
垃圾直运系统实施方案

垃圾直运系统实施方案一、背景。
随着城市化进程的加快和人口数量的增加,城市垃圾处理成为了一个亟待解决的问题。
传统的垃圾处理方式存在着很多问题,比如垃圾填埋会占用大量土地资源,垃圾焚烧会产生大量的二氧化碳等有害气体。
因此,建立垃圾直运系统成为了解决这一问题的重要途径。
二、目标。
垃圾直运系统的实施旨在减少垃圾填埋和焚烧对环境的影响,提高垃圾处理的效率,降低处理成本,并且为城市居民提供更加清洁、健康的生活环境。
三、实施方案。
1. 垃圾分类。
首先,需要对垃圾进行分类,将可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾进行分离,以便后续的处理和运输。
2. 垃圾收集。
针对不同类型的垃圾,需要建立相应的收集系统,比如可回收垃圾可以设置专门的回收点,有害垃圾则需要进行专门的收集和处理。
3. 垃圾运输。
建立垃圾直运系统,采用专门的运输车辆,将不同类型的垃圾直接运输到相应的处理中心,避免中转和二次污染。
4. 垃圾处理。
针对不同类型的垃圾,采取相应的处理方式,比如可回收垃圾进行再利用,有害垃圾进行安全处理,其他垃圾进行填埋或焚烧。
5. 监管和评估。
建立垃圾直运系统的监管机制,对垃圾处理的全过程进行监控和评估,确保系统的运行效率和环境友好性。
四、效益。
1. 环境效益。
垃圾直运系统的实施可以减少垃圾填埋和焚烧对环境的影响,降低二氧化碳等有害气体的排放,保护生态环境。
2. 社会效益。
提高垃圾处理的效率,减少垃圾处理的成本,为城市居民提供更加清洁、健康的生活环境。
3. 经济效益。
垃圾直运系统的实施可以降低垃圾处理的成本,提高资源的再利用率,为城市的可持续发展做出贡献。
五、总结。
垃圾直运系统的实施是一项重要的城市管理举措,有利于改善城市环境,提高资源利用效率,降低环境污染。
通过垃圾分类、收集、运输和处理等环节的有机结合,可以实现垃圾的高效处理和资源的再利用,为城市的可持续发展提供有力支持。
希望各级政府和相关部门能够高度重视垃圾直运系统的实施,加大投入,推动相关政策的出台,共同为建设清洁、美丽的城市环境而努力。
某大型气力垃圾输送系统设计实例

某大型气力垃圾输送系统设计实例摘要:某车站是国内首个应用垃圾气力输送系统来清运垃圾的大型车站。
本文针对车站特点对气力垃圾输送系统的主要设计参数、设备选型进行简要介绍,为类似工程提供借鉴。
关键词:垃圾;气力输送;垃圾收集站Practical design of a large-scale pneumatic garbage conveying systemAbstract:In this paper,the major design parameters and equipment selectionof a pneumatic waste conveying system in a large-scale station,which is the first station in China to use garbage pneumatic conveying system to clear rubbish,were introduced,providing reference for similar projects.Keyword:Garbage;pneumatic conveying;garbage collection station.1 概述气力垃圾收集输送系统是由工业上气力输送运输发展而来,其工作原理是利用抽风机制造负压,通过专用管道,使各个投放口收集的垃圾输送至垃圾收集站,再经过垃圾分离器将垃圾从气流中分离,用于输送垃圾的空气气流经过过滤器和气体净化装置净化后排到户外。
气力垃圾收集输送系统由垃圾投放系统、管道输送系统和垃圾收集站三大部分组成。
其中垃圾投放系统主要由投放口、进气阀、排放阀等设备组成;管道输送系统主要由输送管、分段阀、检修口等设备组成;垃圾收集站主要由抽风机、分离器、压实机、集装箱等设备组成,是整个系统的核心,承担系统动力来源、设备控制、垃圾压缩和临时存储等功能。
某大型车站是新建车站,为提高车站卫生条件,减少垃圾运输对运营的影响,针对整个车站设计了一套大型气力垃圾输送系统,负责站台及部分站房普通垃圾输送,现就主要设计内容介绍。
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自2004年起,恩华特在内地成立了四家子公司。真空垃圾收集系统40套。
Technical Description 系统运行原理
1: 垃圾被丢入投放口内(室内投放口或室外投放口)可以通过增设投放口,实现垃圾分类 The waste is thrown into a waste inlet 2: 电脑程序控制清空过程,清空一个投放口15~30秒。每次清空一类垃圾 The computer-controlled evacuation takes 15~30 seconds
国内主要工程清单 地址 建设时间 1999年 上海浦东机场 2004年 广州新白云机场 2005年 南京禄口机场 2005年 上海市松江区 2005年 北京市朝阳区 2006年 广东省广州市 2007年 北京市东城区 2007年 北京市东城区 2007年 北京市海淀区 2007年 江苏省绍兴市 2007年 海南省三亚市 2008年 北京市海淀区 2009年 天津市滨海新区 2010年 北京市丰台区 2010年 山西省大同市 2010年 广东省深圳市 2011年 北京市丰台区 2011年 江苏省无锡市 2011年 湖南省长沙市 2011年 海南省三亚市 2012年 北京市海淀区 2012年 浙江省杭州市 2012年 海南省三亚市 2013年 山西省大同市 2013年 北京市通州区 2014年 广东省深圳市 2014年 海南省海口市 2014年 云南省昆明市
气力垃圾与被服收集系统方案建议书
现代化医院垃圾管理措施
瑞典恩华特集团 恩华特环境技术(北京)有限公司 恩华特环境技术(天津)有限公司
Envac Brief 恩华特简介
恩华特集团
•
总部位于瑞典斯德哥摩,
在全球 18 个国家设有分 支机构 ;
•
专业从事气力垃圾收集 系统技术开发与推广 ;
•ห้องสมุดไป่ตู้
该项技术的发明人,全
球最大建造商 ;
恩华特集团于上世纪六十年代发明真空垃圾收集技术
全球第一个应用案例——Solleftea 医院,瑞典 ——系统安装于1961年,至今仍运行良好
在全球已有100家医疗机构应用了恩华特系统。中国大陆的五家医 院中,中国人民解放军总医院的恩华特系统为第一个工程案例,于 2008年投入运行。 Since 1961, Solleftea Hospital, Sweden
6: 传送垃圾的气流经过过滤清洁,达到环保标准后排出。 The air is cleaned by filters before it is released
气力垃圾收集系统 ARCS—中央收集站
站房建筑可结合总体建筑风格,灵活采用多种建筑形式
提高垃圾清运效率90%
气力垃圾收集系统 ARCS—中央收集站
项目参考——中国
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 工程名称 上海东航配餐 广州南航配餐 南京东航配餐 上海泰晤士小镇(住宅) 北京国际中心 广州金沙洲新城(城市综合体) 中石油总部大楼(办公) 中石油总部大楼(厨余) 中国人民解放军总医院(东院) 绍兴白鹭金滩(住宅) 三亚半山半岛(住宅) 中国人民解放军总医院(西院) 中新天津生态城南部片区(城市综合体) 北京高铁配餐基地 大同水泉湾龙园(住宅) 深圳大运村公寓 北京电力医院 无锡太湖新城(城市综合体) 长沙太阳星城(住宅) 三亚清水湾阿罗哈(住宅) 中国人民解放军海军总医院 杭州师范大学(厨余) 三亚半山半岛 二期(住宅) 大同亲水湾(住宅) 北京通州运河核心区(城市综合体) 深圳壹方中心 海南省肿瘤医院 昆明医学院第一附属医院呈贡新区医院
系统采用自动化运行模式,无需人工操作; 两种运行模式: 1、定时模式:根据用户的使用习惯设定运行时间, 每天进行多次收集; 2、高位模式:系统自动监测投放量。当某一点位超 过警戒线时,系统立即启动清空垃圾;
3R举措 – 源头减量、回收利用、循环再造
气力垃圾收集系统 ARCS—管网系统
水平输送管道
输送管道直径为500毫米; 垃圾与污衣敷设两条独立管道输送; 垃圾管道材质为低碳钢,污衣管道为不锈钢; 为方便日后检修,在适当位置设置检修口;
减少 交通负荷 降低尾气排放
气力垃圾收集系统 ARCS—投放系统
• • • •
垃圾与污衣需装袋后,分两个投放口投入; 通过独立的竖槽输送; 竖槽为重力滑槽,不承压;需垂直安装; 竖槽底部设有一个设备间,安装相应排放设备;
3: 风机运行产生真空负压,并产生每小时70-80公里风速的气流 All waste is sucked out through a network of pipes at a speed of 70km/h
4: 所有垃圾被高速气流带走,通过管道传输到收集中心 Fans create the partial vacuum that sucks the waste through reception facility in the terminal station. 5: 垃圾被导入相应类别集装箱内,由卡车运走。 The waste is directed to the correct container
垃圾量(吨/日) 10吨/日 15吨/天 5吨/日 2.5吨/日 5吨/日 129吨/日 1.5吨/日 2吨/日 6.5吨/日 7吨/日 15吨/日 2.5吨/日 61吨/日 2.14吨/日 10吨/日 6.3吨/日 4.3吨/日 30吨/日 12吨/日 6吨/日 3.7吨/日 5吨/日 11吨/日 8吨/日 23吨/日 3.5吨/日 18吨/日 垃圾-3吨
建设进度 完工,运行 完工,运行 完工,运行 完工,运行 完工,运行 部分完工运行,其余在建 完工,运行 完工,运行 完工,运行 完工,运行 部分完工运行,其余在建 完工,运行 在建 完工,运行 完工、运行 完工,运行 完工,运行 在建 在建 部分完工运行,其余在建 在建 完工、运行 在建 在建 在建 在建 在建 在建