ZBGおよびBZBG周囲のトランスミッションスクラッチマシンは、主に大規模に使用されます(通常、600m/hを超える水量と20mを超えるプールの直径を指します)。切断するのは簡単ではありません)、一般的に上部に残留(または浮遊泡)削りシステムはありません。削り取りと擦り傷の機能があります。プロセスは通常、中央の水です。
ZBGおよびBZBG周囲のトランスミッションスクラッチマシンは、主に大規模に使用されます(通常、600m/hを超える水量と20mを超えるプールの直径を指します)。切断するのは簡単ではありません)、一般的に上部に残留(または浮遊泡)削りシステムはありません。削り取りと擦り傷の機能があります。プロセスは通常、中央の水です。
比較的サポートされているスクレーパーアームは、過負荷保護として機能し、運用コストを効果的に削減します。作業ブリッジは通常、トラスビームを使用します。トラスビームは、重量が軽く、剛性が良好で、ブリッジの長さをプロセス要件に従って決定できます。
下部にローラーのない対数スパイラルスクレーパー、ジャミングを効果的に防止します。
モデル | 池の直径(m) | 境界線速度(m/min )) | 一方的な力 | 推奨プール深度(m) | 推奨プールボトムスロープ(ZBG) |
ZBG-14 | F14 | 2-3 | 0.55/0.37 | 3 | 1:12(1:10) |
ZBG-16 | F16 | ||||
ZBG-18 | F18 | 0.75/0.37 | |||
ZBG-20 | F20 | ||||
ZBG-24 | F24 | ||||
ZBG-25 | F25 | ||||
ZBG-28 | F28 | ||||
ZBG-30 | F30 | 1.1/0.75 | |||
ZBG-35 | F35 | ||||
ZBG-40 | F40 | 3.5 | |||
ZBG-42 | F42 | ||||
ZBG-45 | F45 | 1.5/0.75 | 4 | ||
ZBG-55 | F55 |
こんにちはと言うだけで、実り多いコラボレーションを開始します。あなた自身のサクセスストーリーを始めてください。
周辺駆動泥スクレーパー 主に大規模で、一般的にはトップフリーのスクレイピングプールシステムに使用されており、プールのスクレイピングとスラグスクレイピング機能を備えており、プロセスは一般に中央の水インレットです。中央の水インレットと末梢排水のプロセスレイアウトを通じて、スラッジとスカムの同時治療を実現するために効率的な油圧流パターンが構築され、これが下水処理システムの安定性を改善する重要なリンクになります。
構造設計の観点から見ると、周辺駆動スクレーパーの革新は、多次元技術統合に反映されています。そのコアワーキングブリッジは、トラスビーム構造を採用しています。軽量材料と機械的最適化設計により、剛性を確保しながら、独自の重量を大幅に削減します。ブリッジボディの長さは、プールの直径に応じて柔軟に調整できます。
機器のプロセス効率は、その油圧モデルと密接に関連しています。中央の水インレットはガイドチューブと協力して、安定した放射状の水流を形成します。懸濁したスラッジは重力の作用下で均等に落ち着き、上清が排出され、中心から末梢までの勾配堆積プロセスを形成します。スクレーパーメカニズムはプールの周りをゆっくりと回転させ、垂直に建てられたスクレーパーアームを通ってバケツを集める中央スラッジの層で下のスラッジ層を押します。同時に、液体表面のフローティングスラグは、回転するスキミングプレートによってスラグ放電バケツに同期して収集され、スクレイピングとスラグの除去の協調動作を実現します。従来のスクレーパー装置と比較して、滑りベアリングと中央桟橋の正確な調整により、軸方向の力と放射状トルクに耐えることができ、トルクリミッターを介して機械的過負荷保護を実現することもできます。動作抵抗がプリセットのしきい値を超えると、電力が自動的に遮断され、機器の故障率とメンテナンスコストが効果的に削減されます。
機械工学とインテリジェントコントロールを組み合わせたこのテクノロジー統合は、都市の水環境管理と産業用クリーン生産のためにより競争力のあるソリューションを提供しています。