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不但提高了我廠注水工藝的自動(dòng)化管理水平,而且達(dá)到節(jié)能的效果,從而大量降低了注水工藝成本。同時(shí)還大幅度降低了耗電量,減少了電費(fèi)支出。為明顯的是改造前注水泵運(yùn)行時(shí)電流為13:以上,使用變頻后,電流降為95:以下。根據(jù)變頻使用前后平均每月的耗電量繪制出對(duì)比圖(見),可以看出注水泵的耗電量對(duì)比情況。注水泵平均每月耗電量對(duì)比圖變頻器技術(shù)在油田企業(yè)中的廣泛應(yīng)用3.1變頻器在游梁式抽油機(jī)控制中的應(yīng)用游梁式抽油機(jī)的動(dòng)作原理是交流電動(dòng)機(jī)恒速運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)抽油泵,沿著重力作用方向進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動(dòng),從而把原油從數(shù)百至數(shù)千米的井下抽到地面。

東京供水系統(tǒng)建設(shè)對(duì)上海而言有以下幾方面值得借鑒。跨流域調(diào)水,多水源供水,建庫(kù)蓄水東京都的水源系統(tǒng)由三大水系構(gòu)成,分別為利根川水系、荒川水系、多摩川水系。東京都的水源幾乎都為地面水,地下水比例僅為.2%,水源量總計(jì)63萬(wàn)立方米/日。地面水中,利根川、荒川水系占78%,多摩川水系占19%,另有部分來(lái)自相摩川水系。圖:東京都供水系統(tǒng)概要圖(東京都水道局)為了確保原水供應(yīng),東京都建設(shè)了許多用于供水目的的水庫(kù),其中,多摩川水系水庫(kù)4個(gè),庫(kù)容量2.2億立方米;利根川水系水庫(kù)8個(gè),庫(kù)容量5.3億立方米,荒川水系水庫(kù)4個(gè),庫(kù)容量1.5億立方米,三大水系庫(kù)容近9億立方米。

鎮(zhèn)江灑水車公司報(bào)價(jià)人類對(duì)水環(huán)境問題的強(qiáng)烈關(guān)注反映了不同在其歷史上尋求各自發(fā)展進(jìn)程中的共同經(jīng)驗(yàn):水資源具有不可替代的特殊戰(zhàn)略性地位。全球化、城市化和技術(shù)創(chuàng)新是本世紀(jì)推動(dòng)自然和人類社會(huì)變化的核心動(dòng)力,人口的增長(zhǎng)和人口向城市的聚集所帶來(lái)的水環(huán)境問題將長(zhǎng)期成為全球亟待解決的重要問題。從本質(zhì)上看,水問題是一個(gè)流域性和局域性的問題,它的全球化更多體現(xiàn)在全球各個(gè)地區(qū)都面臨著不同程度的水問題,而在局域?qū)用嫔希O(shè)施又表現(xiàn)了明顯的自然壟斷性。




鎮(zhèn)江灑水車公司報(bào)價(jià)SolarMagic電源優(yōu)化器可快速、輕松地安裝在傳統(tǒng)太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)中。:采用SolarMagic功率優(yōu)化器的光伏系統(tǒng)的簡(jiǎn)化光伏接線圖。該系統(tǒng)擁有由n個(gè)模塊并聯(lián)形成的兩個(gè)組列,為便于演示,圖中每個(gè)組列僅顯示3個(gè)光伏模塊,但組列通常由5到12個(gè)模塊并聯(lián)構(gòu)成以獲得5-8V的組列電壓。組列:的所有模塊沒有照射失調(diào)問題,每個(gè)模塊都具有相同的特征,且照射均勻。組列B的所有模塊由于遮蔽、定向傾斜或聚集了更多的灰塵而具有不同的特征或照射失調(diào)。



