Очистный комплекс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Очистный комплекс

Cтраница 1


Механизированные очистные комплексы обеспечивают механизацию отбойки и навалки угля, транспортирование отбитого угля вдоль лавы до конвейерного штрека, крепление и управление кровлей, передвижку конвейера.  [1]

Основу современного очистного комплекса составляют гидро-фицированная крепь, узкозахватная выемочная машина ( иногда струг), скребковый конвейер и крепь сопряжения. В каждом из этих элементов неотъемлемой частью конструкции является гидропривод. Так, гидропривод с гидроцилиндрами составляет основу всех механизированных крепей. Гидропривод с гидромотором заложен практически в каждую подающую часть выемочной машины.  [2]

3 Баки приготовления раствора коагулянта с воздушным ( а и механическим ( б побуждением. [3]

На очистных комплексах большой производительности устанавливают отдельно растворные и расходные баки с пирами - дальним днищем и деревянными или железобетонными колосниками внизу бака, на которые загружают куски коагулянта. На сравнительно небольших установках расходные и растворные баки деревянные ( из клепки), а на больших - железобетонные с антикоррозионной облицовкой внутри.  [4]

Последним элементом локальных очистных комплексов LABKO является колодец NOK, позволяющий произвести правильный отбор проб очищенной воды, а также перекрыть систему в случае аварийных ситуаций.  [5]

Управление машинами и оборудованием очистного комплекса в процессе работы производится с пультов управления машиниста комбайна и оператора. Пульт оператора размещается в штреке.  [6]

Система управления рабоой оборудования очистного комплекса должна предусматривать возможность дистанционного и местного управления процессом пуска и приема очистных устройств. На очистном комплексе должны быть удобные площадки для его обслуживания.  [7]

8 Структурная схема ( о и амплитудные характеристики ( б комбинированного усреднителя при п 5. [8]

В рациональном распределении общего объема очистного комплекса между звеньями технологической цепи заключены зна-чительные ] ресурсы оптимизации. Проведенные нами исследования, в частности, доказывают, что один и тот же объем, в зависимости от того, отведен ли он под усреднитель или под реактор, дает существенно различный динамический эффект.  [9]

Наиболее часто применяемая технологическая схема обработки воды на коммунальных водопроводных очистных комплексах включает: предварительное хлорирование; механическую очистку на грубых решетках и вращающихся ситах; коагулирование и известкование с последующим отстаиванием; фильтрование; вторичное хлорирование и аммонизацию.  [10]

11 Технологическая схема обработки осадков на камерном фильт-прессе. [11]

Механическое обезвоживание осадка технически может быть применено на очистных комплексах любой производительности. Вакуум-фильтры при обезвоживании осадков от очистки маломутных вод сульфатом алюминия не обеспечивают необходимое уменьшение влажности.  [12]

Устройства биохимической очистки сточных вод являются обычно конечным звеном очистного комплекса, поэтому описанию методов их контроля и регулирования посвящены две последние главы. В главе VII рассматриваются новые приборы для измерения содержания растворенного кислорода, ВПК, концентрации активного ила, окислительно-восстановительного потенциала, уровнемеры специального назначения. Некоторые из этих приборов разработаны в Советском Союзе с участием авторов и их сотрудников и впервые освещаются в непериодической печати. Содержание главы VIII составляет материал некоторых новых работ, посвященных построению математической модели процесса БХО, а также анализу и синтезу систем его регулирования.  [13]

На рисунке 70 представлена принципиальная схема компоновки сооружений для очистного комплекса производительностью 100 м3 / сут. Сточная вода подается в вертикальный резервуар-усреднитель ( 25 % суточного притока воды) со съемной корзиной для улавливания крупных примесей. Усредненный поток насосом перекачивается в горизонтальный комбинированный аэротенк диаметром Зм и длиной 6 м с пневматической аэрацией, рассчитанный на работу с высокой ( 6 г / л) концентрацией ила.  [14]

Устройства биохимической очистки сточных вод являются; обычно конечным звеном очистного комплекса, поэтому описанию методов их контроля и регулирования посвящены две последние главы. В главе VII рассматриваются новые приборы для измерения содержания растворенного кислорода, ВПК, концентрации активного ила, окислительно-восстановительного потенциала, уровнемеры специального назначения. Некоторые из этих приборов разработаны в Советском Союзе с участием авторов и их сотрудников и впервые освещаются в непериодической печати. Содержание главы VIII составляет материал некоторых новых работ, посвященных построению математической модели процесса БХО, а также анализу и синтезу систем его регулирования.  [15]



Страницы:      1    2    3