垂直垃圾场中转设备产品工作流程
1、环卫工人将周边居民投放点的生活垃圾进行收集后,运转到垃圾中转站,将垃圾倒入垂直式垃圾压缩机的箱体压缩仓内;
2、垂直垃圾场中转设备将倾倒在箱体压缩仓的垃圾进行压缩处理;
3、垃圾经过压缩处理成一块约4吨重的垃圾块后,利用推头装置推到垃圾储存仓内;
4、然后继续投放垃圾,进行二块垃圾压缩处理;
5、压缩两大垃圾块后,将压缩箱体用提升装置提起离地面约1.5米高度;
6、垃圾车和垃圾箱对接,使用推头将垃圾块推到垃圾后箱内,垃圾车将压缩好的垃圾转运处理场,进行下一个循环。
湖州市凯力牌大型勾臂垃圾车销售点
我公司生产制造的勾臂式垃圾车配套垃圾箱(8-20方移动压缩垃圾站)现有2方、3方、5方、6方、8方、9方、10方、12方、15方、18方、20方的垃圾箱可满足不同客户需求。3方垃圾箱常备现货500个,欢迎您来选购!
支持定制非标产品,达到满足客户不同的需求。
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厂生产的移动压缩箱压缩厢采用无骨架圆弧曲线设计,外形美观,密封好,无污染。
1、采用Q345低合金高强度材料,确保箱体使用寿命
2、科学设计圆弧结构使垃圾在箱内的流动性好,连体式压缩箱转角,后门采用圆弧结构。
3、通用配套性好,可与国内现有的,符合招标文件要求的、钩耳中心高度1570mm的多个厂家生产的液压拉臂钩相匹配。
4、采用PLC电控系统,设有液晶显示屏,可直观显示箱体压满程度和故障诊断结果。
5、具有380V三相电源的相序自动换相功能,相序接错时无需重新拆线接线,方便快捷。
6、动力系统采取抽拉式布置,故障维修方便,且抽屉两端设有导流风孔。
7、液压系统有散热装置,有效解决液压系统温升问题。
8、连体式压缩箱占地面积小,不需特殊的土建房屋,能露天作业,经济实用,方便设置流动垃圾收集点,解决城市土地紧张面临的选址难题
9、连体式压缩厢后门采用油缸锁紧方式,卸放垃圾时驾驶员不必下车进行手工操作,驾驶室内就可操作厢体后门油缸开启。
10、压缩箱与装料箱入口处设计有单向导流破碎爪,压缩垃圾时可起到破碎大件垃圾的作用,推板返回时可以阻止垃圾回弹。
垂直垃圾场中转设备产品应用说明
1、设备适用垃圾收集方式:
设备适用于人力三轮车,手推车,电动三轮车,侧装式垃圾车,勾臂式垃圾车收集,可从两侧和前面均可倒入垃圾,使用方便。
2、设备结构形式:
整体式、即压缩仓、储存仓、推铲放置仓连为一体,整体落于地下;
3、设备安全装置:
主体架上设自动控制的防箱体坠落安全装置,确保人身安全和设备安全;
4、设备压缩油缸连接形式:
压缩形式采用三级油缸分级压缩,一根主油缸通过一个连接机构连接两根副油缸;压头体通过尼龙滑块导向沿立柱滑动,以防止立柱磨损。













分体压缩垃圾站安装完毕,垃圾储存箱采用密闭式设计,并设有排污口,
压缩过程中污水通过排污口排水,由污水管道流向污水池,
可有效避免在转运过程中垃圾臭味及污水流出,不会对环境造成二次污染
-萘磺酸(NS:),NS:为重要的染料中间体,大量的-萘磺酸废液会在生产中产生。该废液COD值高、色度深、pH=含1%左右H2SO4,属极难处理的有机废液之一。李长海等的由弱碱性阴离子树脂分离-萘磺酸中利用高选择性、高吸附容量,易再生的Indion86树脂处理该废液,可有效地将-萘磺酸分离出来。离子交换法是德国拜耳公司开发的一项的除硫酸根的专利技术,去除硫酸盐所用的离子交换树脂为LewatitE34/88,其官能团为聚酰胺。为控制循环脱硫液中的K2S2KCNS和K4Fe(CN)6等不能再生副产盐类的含量,通过外排贫液、补充KOH和软水等措施来调整脱硫液的质量,以将脱硫液中的K2CO3和不能再生的副盐含量控制在正常范围内。再生过程的操作压力和温度控制若再生塔的操作压力低于设计要求,会直接影响再生效果。再生塔的操作温度高于设计要求,酸性气体中的水汽含量随之增加,影响后续工序的生产操作。空碳酸钾法脱硫装置投产中应注意的问题初冷工序在开工初期,由于设备本身问题及操作等原因,洗萘效果不理想,导致煤气中的萘转移到后续工序。依据《国防科技工业安全防范系统技术要求》的二级防范要求,周界设置高度2.4m的金属栅栏,竖杆间距15mm,配备4台高清摄像头,图像记录像素大于74×576(4CIF),记录帧率大于25帧/秒,图像信息保存时间大于3d。设计门禁系统,新建应急处理池,安装水质在线监测设施并与环保局联网。理效果工程已建成投入使用,运行情况良好。加药单元采用自动控制系统,设备开停现场手动和程序自动控制,监控室设监控屏显示系统运行状态。从厌氧技术诞生以来至今已经过了1多年的发展,期间共发生过两次高潮。次高潮是从2世纪5年代起,发达国家工业化和城市化进程加快,造成了严重的环境污染,此时科学家们开发了厌氧塘、普通厌氧消化池、厌氧接触工艺反应器即代厌氧反应器,并在世界范围内开始尝试应用厌氧生物技术。世纪7年代,迎来了厌氧生物技术发展的第二个高潮。随着经济的快速发展,世界能源问题和环境污染问题越来越严重,科学家们开发了以U:SB反应器(荷兰)为代表的第二代厌氧反应器,使得厌氧生物技术真正开始快速发展。