Επιλογή Ερωτηματολογίου KNSO για αντλιοστάσιο αποχέτευσης

Τουαλέτα ανά εκατομμύριο επιβάτες

Η ιδέα της ανακατασκευής των συστημάτων αποχέτευσης του αεροδρομίου με τη χρήση δεξαμενών ελέγχου έκτακτης ανάγκης.

Κατά την ανάπτυξη της ιδέας της τεχνικής υποστήριξης για τον τομέα Sheremetyevo-2, οι ειδικοί της εταιρείας μας δεν παρέκαμψαν τη σύγχρονη τεχνολογία για την ανακατασκευή των υπαρχόντων αντλιοστασίων λυμάτων κατασκευάζοντας έναν νέο τύπο δεξαμενής ελέγχου. Η ρύθμιση της ροής για τις εγκαταστάσεις υποδομής μεταφορών έχει μεγάλη σημασία, επειδή, σύμφωνα με το SNIP, στα αεροδρόμια, ο συντελεστής ανομοιόμορφης ροής λυμάτων είναι 3. Οι ειδικοί κατανοούν σε τι οδηγεί αυτό. Οι υπολογισμοί ολόκληρου του συστήματος μεταφοράς και διάθεσης γίνονται για φορτίο αιχμής. Η ισχύς των αντλιών, οι διάμετροι των σωληνώσεων αυξάνουν ΠΟΛΛΑΠΛΑΣ σε σύγκριση με τη μέση τιμή.

Στην πράξη, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Εάν ο συντελεστής ανομοιομορφίας 3 είναι ακόμα μακριά. Και τα τελευταία χρόνια στα μεγάλα αεροδρόμια η δουλειά όλων των τμημάτων και υπηρεσιών δεν σταματάει ρολόι. Αποδεικνύεται ότι η επιλογή του εξοπλισμού και ο υπολογισμός των συστημάτων μεταφοράς λυμάτων οδήγησαν σε μια σημαντική «ωμή δύναμη». Υπάρχει μόνο μία διέξοδος - εξομάλυνση του φορτίου. Η εφαρμογή λύνει αυτό το πρόβλημα.

Έτσι, για να αυξηθεί η επιχειρησιακή απόδοση του KNS-5 του αεροδρομίου Sheremetyevo κατά 1000 κυβικά μέτρα. ανά ημέρα δηλ. κατά 30 τοις εκατό, αρκεί απλώς να ξαναχτίσετε την υπάρχουσα δεξαμενή έκτακτης ανάγκης σε μια ρυθμιστικής ανάγκης. Διαφορετικά, θα ήταν απαραίτητο να μετατοπιστούν οι αγωγοί πίεσης κατάθλιψης μήκους 8 km με αύξηση της διαμέτρου, να αντικατασταθούν οι αντλίες με αύξηση της κατανάλωσης ισχύος και ένα σύστημα αυτοματισμού.

«Δύναμη στη δύναμη»

Εξωτερικά μηχανολογικά δίκτυα του συγκροτήματος γραφείων της JSC AEROFLOT-RA.

Τεχνολογική σύνδεση αγωγών πίεσης νερού από το σχεδιασμένο αντλιοστάσιο λυμάτων με αγωγούς πίεσης του κύριου αντλιοστασίου λυμάτων του JSC Sheremetyevo International Airport (PSC-5).

Ο οργανισμός σχεδιασμού μας πραγματοποίησε έναν υδραυλικό υπολογισμό επιλογών για τη σύνδεση του σχεδιασμένου αντλιοστασίου λυμάτων με τα υπάρχοντα δίκτυα και κατασκευές.

Χάρη στον μηχανολογικό υπολογισμό, αποδείχθηκε η δυνατότητα σύνδεσης αγωγών πίεσης νερού d.160 από το συγκρότημα γραφείων που σχεδιάζει το αντλιοστάσιο λυμάτων δυναμικότητας 0,1 χιλ. κυβικών μέτρων ημερησίως. Απευθείας μέσω του θαλάμου σύνδεσης σε υπάρχοντες αγωγούς δ.400.

Η κατασκευή αγωγών νερού από το σχεδιασμένο SPS στο SPS-5 ακυρώθηκε, συμπεριλαμβανομένων 1600 m. διαδρομές σε δύο σωλήνες και ένα κλειστό πέρασμα μέσω του ποταμού Klyazma. Αντίθετα, κατασκευάστηκαν 120 rmp. τροχιές και θάλαμος μεταγωγής. Ο θάλαμος μεταγωγής είναι επίσης τμηματικός για αγωγούς από την κεφαλή KNS-5 στο φρεάτιο του αποσβεστήρα. Η σχεδιαστική λύση πρότεινε την κατασκευή 4 θαλάμων τομής για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αγωγών νερού.

Ο υπολογισμός εξετάζει επιλογές για τη σύνδεση αγωγών πίεσης νερού από το σχεδιασμένο αντλιοστάσιο λυμάτων με αγωγούς από το αντλιοστάσιο λυμάτων-5 σε δύο διαφορετικά σημεία. Η πρώτη επιλογή είναι να συνδεθείτε στο πλησιέστερο σημείο. Το δεύτερο είναι η σύνδεση στο σημείο υπαγόρευσης των αγωγών πίεσης.

Η πρώτη επιλογή σύνδεσης χαρακτηρίζεται από το ελάχιστο κόστος κατασκευής.

Η δεύτερη επιλογή, λόγω της κατασκευής ενός θαλάμου μεταγωγής στο σημείο υπαγόρευσης, αυξάνει τη λειτουργική ικανότητα του KNS-5 κατά 1000 κυβικά μέτρα την ημέρα. Αυτό καθιστά δυνατή την ύπαρξη ρυθμιστικού αποθέματος για αγωγούς νερού για το KNS-5. Δηλαδή, σε περίπτωση ατυχήματος σε έναν από τους αγωγούς σε οποιοδήποτε σημείο, η λειτουργία των αγωγών θα διασφαλίζεται πάντα σύμφωνα με το σχέδιο: η μισή διαδρομή σε δύο αγωγούς / η μισή σε έναν αγωγό.

Ως αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, επιτεύχθηκε εξοικονόμηση κεφαλαιακών επενδύσεων περίπου 80%.

Επιπλέον, η αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος και η λειτουργική του απόδοση έχουν αυξηθεί.

Στην εργασία φαίνεται επίσης η προοπτική ανάπτυξης του αποχετευτικού συστήματος του ΟΑΟ ΣΙΑ, που προβλέπει την ανακατασκευή του ΚΝΣ-5 με την κατασκευή Ταμιευτήρα Έκτακτης Ρύθμισης. Μια τέτοια ανακατασκευή μπορεί να αυξήσει την απόδοση του συστήματος κατά άλλα 1000 κυβικά μέτρα. ανά μέρα. Η αξιοπιστία της εργασίας αναμφίβολα θα αυξηθεί.Το κόστος λειτουργίας θα μειωθεί επιλέγοντας έναν μόνιμο οικονομικό τρόπο λειτουργίας των αντλιών KNS-5.

Όταν παραγγέλνετε υπηρεσίες για τον υπολογισμό και το σχεδιασμό του KNS, σας συνιστούμε να δώσετε προσοχή στην υπηρεσία επίβλεψης πεδίου. Κατά την παραγγελία του, εμείς, ως συντάκτες του έργου, θα παρακολουθούμε τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις του έργου από τον κατασκευαστικό οργανισμό

Επιλογή μάρκας και αριθμός αντλητικών μονάδων

Οι αντλίες, ο εξοπλισμός και οι αγωγοί θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με την εκτιμώμενη εισροή στο αντλιοστάσιο λυμάτων, τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των λυμάτων, το ύψος του ανελκυστήρα και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των αντλιών και των αγωγών πίεσης.

Προσδιορισμός της ροής των αντλιών

Η μέγιστη παροχή του αντλιοστασίου λαμβάνεται ίση με τη μεγαλύτερη ωριαία εισροή λυμάτων qw, m3/h ή ελαφρώς υπερβαίνοντάς την.

Πρώτον, η ημερήσια κατανάλωση λυμάτων, m3/ημέρα, προσδιορίζεται από τον τύπο

,

όπου qx — ειδική διάθεση νερού ανά 1 κάτοικο, l/(άτομο•ημέρα)·

Nzh είναι ο αριθμός των κατοίκων, pers.

Η μέση ωριαία κατανάλωση qmidl, m3/h, προσδιορίζεται από:

και ο μέσος ρυθμός ροής q, l/s, προσδιορίζεται από:

όπου T είναι η διάρκεια λειτουργίας του αντλιοστασίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώρες Για οικισμούς, T = 24 ώρες.

Σύμφωνα με τη μέση δεύτερη ροή q από τον συνολικό μέγιστο συντελεστή ανομοιομορφίας kgen.max λαμβάνεται.

Σε q=162 l/s kgen.max=1.584.

Η μέγιστη ωριαία κατανάλωση q, l/s, προσδιορίζεται από: q=qmidl • kgen.max=1,584•583=924 m3/h.

Η μέγιστη παροχή ανά δευτερόλεπτο προσδιορίζεται από: qmax=q • kgen.max=162 •1,584=256,6 l/s.

Η στρογγυλοποίηση των υπολογισμένων τιμών των ημερήσιων δαπανών πρέπει να γίνεται σε δεκάδες, το ωριαίο κόστος σε μονάδες, το δεύτερο κόστος σε δέκατα.

Η μέγιστη δεύτερη παροχή qmax των λυμάτων παρέχεται από έναν βαρυτικό συλλέκτη, οι υδραυλικές παράμετροι του οποίου καθορίζονται από .

Σε qmax=256,6 l/s, η διάμετρος του αγωγού είναι D=800 mm, N/D πλήρωσης = 0,6, υδραυλική κλίση i ​​= 0,001.

Προσδιορισμός κεφαλής αντλίας

Η απαιτούμενη κεφαλή Htr, m, (Εικ. 2.1), η τιμή της οποίας είναι απαραίτητη για την επιλογή των αντλιών, καθορίζεται από τον τύπο:

Ntr \u003d Ng + hwater + hn.s. + hsv, (2.7)

όπου Hg είναι το γεωμετρικό ύψος της ανόδου των λυμάτων. ίση με τη διαφορά μεταξύ των ενδείξεων της μέγιστης στάθμης νερού στον θάλαμο υποδοχής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Z2 και της μέσης στάθμης νερού στη δεξαμενή υποδοχής των αντλιοστασίων Z1. Δεδομένου ότι στα αρχικά δεδομένα δεν υπάρχει ακριβές σήμα για την παροχή λυμάτων στη μονάδα επεξεργασίας, λαμβάνουμε δοκιμαστικά το Z2 2 m πάνω από το επίπεδο του εδάφους στη θέση του θαλάμου υποδοχής της μονάδας επεξεργασίας. Το σήμα Z1 είναι 1 m κάτω από το σημάδι του δίσκου συλλέκτη εισόδου στη δεξαμενή υποδοχής του αντλιοστασίου.

Τότε:

Z2=145.000+2.0=147.000 m;

Z1=136.000-1.0=135.000 m;

Hgeom=147.000-135.000=12,0 m.

hwater - απώλεια πίεσης στον αγωγό πίεσης, m:

hwater=1.1•i •L,

όπου i είναι η υδραυλική κλίση (απώλεια πίεσης ανά μονάδα μήκους του αγωγού).

L είναι το μήκος του αγωγού πίεσης από το αντλιοστάσιο λυμάτων μέχρι τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, m.

Στο έργο δεχόμαστε 2 γραμμές πιεστικών αγωγών από το αντλιοστάσιο λυμάτων μέχρι τον ΕΚΑ. Σύμφωνα με την ανάθεση, το μήκος κάθε νήματος είναι L = 500 m. Στη συνέχεια, κάθε αγωγός υπολογίζεται για 50% παροχή λυμάτων q1, l/s. και όταν μια γραμμή του αγωγού αποσυνδέεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, η δεύτερη γραμμή πρέπει να περάσει όλο το 100% του ρυθμού ροής λυμάτων qmax, l / s.

Κατά την επιλογή της διαμέτρου D, mm, της διορθωμένης ταχύτητας V, m/s και της υδραυλικής κλίσης i, είναι απαραίτητο να πληρούνται οι απαιτήσεις με βάση τις επιτρεπόμενες ταχύτητες (χωρίς λάσπη).

Για ταχύτητα ροής λυμάτων q1=128,3 l/s, επιλέγουμε: αγωγό από ηλεκτροσυγκολλημένους σωλήνες με διάμετρο (GOST 10704-91 και GOST 8696-74) D=400 mm, ταχύτητα v=0,96 m/s και υδραυλικό κλίση i ​​= 0,0032;

Κατά την αποσύνδεση (ατύχημα) ενός νήματος, όταν

qmax=256,6 l/s και D=400 mm Vav=1,92 m/s, i=0,0125.

Τότε

hwater=1,1 •0,0032 •500=1,78 m.

havod=1,1 • 0,0125 •500=6,88 m.

hns - απώλεια πίεσης κατά μήκος και τοπική στις εσωτερικές γραμμές αναρρόφησης και πίεσης του σταθμού. Δεχόμαστε προκαταρκτικά hns = 2 m. Στο μέλλον, καθορίζονται.

1gsw - ελεύθερη κεφαλή όταν τα λύματα χύνονται έξω από το σωλήνα. L„ \u003d 1,0 m.

Htr=12,0+1,78+2,0+1,0=16,78 m.

Natr \u003d 12,0 + 6,88 + 2,0 + 1,0 \u003d 21,88 m.

Εξοπλισμός και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του αντλιοστασίου λυμάτων

Τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του αντλιοστασίου λυμάτων καθορίζονται από τη σύνθεση των αντλούμενων λυμάτων, τα οποία περιέχουν μεγάλο αριθμό διαφόρων εγκλεισμάτων. Η χρήση υποβρύχιων αντλιοστασίων μειώνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας του αντλιοστασίου λυμάτων. Στη δεξαμενή υποδοχής του σταθμού τοποθετούνται πλέγματα, στην οποία συγκρατούνται μεγάλα σκουπίδια που έρχονται με αποχετεύσεις.Το μέγεθος των ανοιγμάτων των σχαρών εξαρτάται από την ισχύ των μονάδων άντλησης. Στην είσοδο του αντλιοστασίου λυμάτων, τοποθετείται κάδος απορριμμάτων στον αγωγό παροχής.

Περιοδικά, το καλάθι ανυψώνεται στην επιφάνεια και καθαρίζεται. Οι κύριες βαλβίδες βρίσκονται στον αγωγό παροχής προς το αντλιοστάσιο λυμάτων. Για την εκτέλεση εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε αγωγούς πίεσης, τοποθετούνται βαλβίδες πύλης, βαλβίδες πύλης ή βαλβίδες αντεπιστροφής. Για την εγκατάσταση ή την αποσυναρμολόγηση μονάδων άντλησης και ανυψωτικών σχαρών και άλλου εξοπλισμού στην επιφάνεια, χρησιμοποιούνται χειροκίνητα ανυψωτικά ανυψωτικά ανυψωτικά έως έναν τόνο.

Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει τη λειτουργία του KNS σε αυτόματη λειτουργία. Η χρήση του αυτόματου ελέγχου εξασφαλίζει ομοιόμορφη φθορά των αντλιών, αλλάζει την προτεραιότητα των αντλητικών μονάδων από λειτουργία σε αναμονή και αντίστροφα μετά από κάθε εκκίνηση. Σε περίπτωση βλάβης της αντλίας που λειτουργεί, δημιουργείται ένα σήμα TROUBLE και η εφεδρική μονάδα ξεκινά αυτόματα.

Με μεγάλη ροή λυμάτων (η στάθμη των λυμάτων μέσα στο αντλιοστάσιο λυμάτων δεν μειώνεται), το σύστημα ελέγχου, παράλληλα με το κύριο, συνδέει τη μονάδα αναμονής και ενεργοποιεί τον συναγερμό. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης θα είναι ενεργή μέχρι να ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας χαμηλότερης στάθμης αποστράγγισης.

Η μονάδα αυτόματου ελέγχου στο κύκλωμά της διαθέτει διακόπτη για εναλλαγή σε εφεδρική ισχύ. Παρέχεται ηχητικός και οπτικός συναγερμός για την ειδοποίηση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η πλακέτα ελέγχου στεγάζεται σε προστατευτικό μεταλλικό περίβλημα.

Ο υπολογισμός ενός αντλιοστασίου αποχέτευσης περιλαμβάνει όλα τα στάδια δημιουργίας αντλιοστασίου λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασης. Η εγκατάσταση του αντλιοστασίου λυμάτων πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια: εγκατάσταση του σώματος του σταθμού στο λάκκο, εγκατάσταση συλλεκτών πίεσης και βαρύτητας, σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.

Προσδιορισμός της χωρητικότητας της δεξαμενής υποδοχής και επιλογή εξοπλισμού

Προσδιορισμός της χωρητικότητας της δεξαμενής υποδοχής

Η χωρητικότητα της δεξαμενής υποδοχής καθορίζεται ανάλογα με τον τρόπο εισροής και άντλησης των λυμάτων και τον επιτρεπόμενο αριθμό ενεργοποίησης του ηλεκτρικού εξοπλισμού εντός 1 ώρας.

Ο όγκος της δεξαμενής υποδοχής, m3, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον όγκο ίσο με τη μέγιστη παροχή πέντε λεπτών μιας από τις αντλίες Q1, m3/h:

Με την εκτιμώμενη χωρητικότητα της δεξαμενής υποδοχής και την ελάχιστη και μέση εισροή λυμάτων στη δεξαμενή υποδοχής, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ο αριθμός ενεργοποίησης των μονάδων άντλησης εντός 1 ώρας.

Η μέγιστη παροχή αντλίας θα είναι Q1=462 m3/h και η εισροή θα λαμβάνεται ίση με το ήμισυ της ροής της αντλίας Qpr=231 m3/h.

Το σημείο Α απεικονίζεται στο γράφημα, που αντιστοιχεί στην ωριαία (i=60 min) ροή της αντλίας Q1=462 m3/h. Συνδέοντας το σημείο Α με την αρχή, παίρνουμε τη γραμμή 1 - ένα ολοκληρωμένο γράφημα της μέγιστης δυνατής άντλησης από την αντλία.

Συνδέοντας το σημείο Β που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη εκτιμώμενη ωριαία εισροή, παίρνουμε τη γραμμή 2 - ένα ολοκληρωμένο γράφημα της εκτιμώμενης εισροής λυμάτων.

Αν υποθέσουμε ότι στην αρχή της ώρας η δεξαμενή υποδοχής ήταν άδεια και η αντλία δεν λειτουργούσε, τότε το σημείο α καθορίζει τη στιγμή πλήρους πλήρωσης της δεξαμενής.

Αυτή τη στιγμή, η αντλία ενεργοποιείται, η οποία αντλεί τόσο το υγρό που έχει συσσωρευτεί στη δεξαμενή όσο και το υγρό που φθάνει κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.

Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της αντλίας για αυτή τη χρονική περίοδο προκύπτει σχεδιάζοντας από το σημείο β μια γραμμή παράλληλη προς τη γραμμή 1 μέχρι την τομή της γραμμής 2. Σε αυτό το σημείο, η δεξαμενή αδειάζει ξανά εντελώς και η αντλία απενεργοποιείται. Η ροπή συμπερίληψης (σημεία e, h) και το ολοκληρωμένο γράφημα της άντλησης λυμάτων στο δεύτερο και το τρίτο εγκλεισμό (γραμμές de και zk) κατασκευάζονται παρόμοια.

Από το γράφημα φαίνεται ότι η αντλία θα ανάβει τρεις φορές την ώρα, δηλαδή έχει τηρηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των αδρανών άντλησης για 1 ώρα.

Σύμφωνα με τον τυπικό σχεδιασμό, η χωρητικότητα της δεξαμενής υποδοχής είναι 230 m3, που αντιστοιχεί σε απόδοση 30 λεπτών μιας αντλίας SM 250-200-400a/6.

Ο πυθμένας της δεξαμενής υποδοχής έχει κλίση z=0,l προς τον λάκκο, στον οποίο βρίσκονται οι χοάνες των αγωγών αναρρόφησης.

Η δεξαμενή υποδοχής είναι εξοπλισμένη με συσκευή για την ανάδευση και την απομάκρυνση του ιζήματος.

Η παροχή νερού για ανάδευση ρυθμίζεται από μια βαλβίδα.

Για την έκπλυση του λαδιού από τα τοιχώματα και τον πυθμένα της δεξαμενής, παρέχεται μια βρύση ποτίσματος, εξοπλισμένη με ελαστικό περίβλημα με υφασμάτινο πλαίσιο.

Το νερό τροφοδοτείται στη βρύση ποτίσματος από το υδραυλικό σύστημα στεγανοποίησης για τα κιβώτια πλήρωσης των κύριων αντλιών SM 250-200-400a/6.

Η κάθοδος στη δεξαμενή υποδοχής πραγματοποιείται μέσω ειδικής καταπακτής κατά μήκος των βραχιόνων λειτουργίας.

Επιλογή τύπου σχάρας

Στη δεξαμενή υποδοχής τοποθετούνται πλέγματα για τη συγκράτηση μεγάλων απορριμμάτων.

Ο όγκος αποβλήτων Wot, m3/ημέρα, που αφαιρείται από τις οθόνες, προσδιορίζεται από τον τύπο:

όπου aotb είναι η ποσότητα των απορριμμάτων που αφαιρούνται από τις σχάρες, ανά 1 άτομο, l / έτος, ανάλογα με το πλάτος των κενών B, mm, στις σχάρες. Σε B = 16 mm aotb = 8 l / έτος-άτομο (Πίνακας 1.6).

Nx είναι ο αριθμός των κατοίκων του οικισμού, των ανθρώπων.

Γίνονται δεκτά πλέγματα με μηχανοποιημένες τσουγκράνες.

Τα μεγέθη σχάρας επιλέγονται σύμφωνα με την απαιτούμενη περιοχή του διαμερίσματος του τμήματος εργασίας των σχαρών, m2:

όπου qmax είναι η μέγιστη εισροή λυμάτων, l / s.

Vp είναι η ταχύτητα του ρευστού στα διάκενα του πλέγματος, m/s.

Vp=0,9 m/s,

Ένα πλέγμα εργασίας είναι αποδεκτό.

Με μηχανοποιημένες σχάρες, εγκαθίστανται θραυστήρες για την άλεση των απορριμμάτων και την απόρριψή τους σε μια δεξαμενή υποδοχής.

Η ποσότητα των απορριμμάτων που αφαιρούνται από τις σχάρες Gotb, kg / ημέρα:

Gotb= gob•Wotb=750•1,54=1154 kg/ημέρα

όπου otb είναι το ειδικό βάρος των απορριμμάτων, kg / m3, otb = 750 kg / m3.

Στο τυπικό έργο 902-1-142.88 *, δύο μηχανοποιημένες ενοποιημένες σχάρες MG 9T (1 εργαζόμενη, 1 ρεζέρβα) με μέγιστη απόδοση 33.000 m3 / ημέρα και ένας σφυροδετητής DZ για σύνθλιψη απορριμμάτων χωρητικότητας 300-600 kg / h εγκαθίστανται στο θάλαμο τριβής.

Οι προδιαγραφές παρουσιάζονται στον πίνακα. 2.6:

Πίνακας 2.6 Τεχνικά χαρακτηριστικά του πλέγματος MG 9T:

μάρκα

Διαστάσεις καναλιού μπροστά από τη σχάρα, mm

Πλάτος ανοίγματος, mm

Παροχή νερού, m3/ημέρα

Πλάτος πλέγματος στο δάπεδο B1, mm

Βάρος, kg

V

H

MG 9T

1000

1200

16

33000

1425,0

1320

Η έκπλυση των απορριμμάτων στον θραυστήρα πραγματοποιείται με νερό από τον αγωγό πίεσης του αντλιοστασίου. Τα θρυμματισμένα απόβλητα απορρίπτονται σε δεξαμενή υποδοχής.

Ηλεκτρική ενέργεια

Υδραυλικά

Θέρμανση