特点:• 专为高纯度应用而设计和制造• 紧凑设计,占用空间小• 提供焊接端和联合连接• 即使温度变化也能保持密封• 在操作过程中也可以轻松调节设定压力• 维护需求低• 低振动控制行为减少颗粒磨损• 为腐蚀性和超纯介质设计高级热塑性塑料(PVDF 和 PP)塑料• 每个阀门在包装前都经过单独测试• 可选压力计适用于超纯应用或腐蚀性介质
• 电池设计 • 电池充电图 • 过度充电保护 • 完全充电切断策略 • 热管理 • 减压阀 • 集成灭火器 • 系统级保护设备 • 制造要求 • 安全测试 • 认证 • 基于应用程序的透明度
进入建筑物后,应安装在主水服务管上的瓦特Smartstream®紫外线消毒系统,但是在其他整个建筑物的水安全设备(回路预防器或减压阀)之后,以有效地解决微生物问题。也可以在下游安装系统,以保护特定的使用点应用。在灯寿命结束1年结束时,系统的最低紫外剂量应为30 mJ/cm2。该系统的紫外线应由304个不锈钢制成。红色/绿色的LED指示器和Audible警报应是系统控制器不可或缺的一部分,以告知用户当前的操作状态。必须在系统入口之前安装适当尺寸的5微米类型的前滤器,以减少沉积物。安装区域应适合安装系统,并具有足够的终端间隙来更换灯和石英袖子。
威廉·佩恩·鲍尔斯 (William Penn Powers) 于 1891 年创立了鲍尔斯调节器公司 (Powers Regulator Company),从此开始了其在水温控制领域的创新和领导历史。20 年前的 1874 年,发明家兼企业家约瑟夫·沃茨 (Joseph Watts) 在马萨诸塞州劳伦斯开设了一家商店。沃茨先生是一位技艺精湛的机械师和黄铜加工工,他积累了 18 项专利,并率先发明了首批减压阀,用于调节纺织厂的水、蒸汽和空气。在随后的几十年里,沃茨成为管道行业最知名和最受尊敬的品牌;而鲍尔斯则在水温控制创新方面建立了重要的里程碑。两家公司始终铭记彼此对行业的贡献,在整个 20 世纪拓展了水管理的可能性。
NAVSEA 标准项目 FY-24 项目编号:009-55 日期:2022 年 10 月 25 日 类别:II 1。范围:1.1 标题:调节/减压阀;修理 2.参考文献: 2.1 T9074-AS-GIB-010/271,无损检测方法要求 2.2 MIL-STD-2035,无损检测验收标准 2.3 S9086-RJ-STM-010/CH-504,压力、温度和其他机械和机电测量仪器 2.4 S9253-AD-MMM-010,阀门、疏水阀和孔口(非核) 3.要求: 3.1 为每个阀门部件做匹配标记。3.2 拆卸、清洁每个内外表面,清除异物(包括油漆),并按照第 2.4 章第 6 章检查每个部件是否有缺陷。3.3 按照下列方法修理阀门:3.3.1 将阀杆和推杆拉直,使总指示器读数误差在 0.002 英寸以内。将阀杆和推杆在填料或密封表面打磨至 32 均方根光洁度,并去除凸起的边缘和异物。3.3.2 雕凿并攻丝每个外露的螺纹区域。3.3.3 修整并校正每个垫圈配合面。3.3.4 将金属盘加工、研磨或搭接并点入阀座,以获得 360 度连续接触。3.3.4.1 使用发蓝法检查接触情况。
E-60-03 2023年10月2日。电池2.1一般电池电池应为重组类型,在充电周期期间产生的氧气和氢气重新组合到水中并回收到电池中,以最大程度地减少水的流失。该细胞应为镍 - 粘液型和矩形结构。2.2电池容器电池容器应以透明透明度或透明的塑料对具有高电解质腐蚀的抗性。塑料应保持阻燃,热量和抗撞击。电池容器应具有牢固的结构,不得通过焊接或粘附形成。电池容器应配备自我释放的排气机制或减压阀,以防止在充电或断层条件下堆积过多的压力。由于存在外部火花,该机制应为防止火焰传播到细胞内部的火焰类型。在正常操作下,细胞应保持略有正面的内部压力,以防止灰尘或有害气体的吸入。每个端子的极性应明确标记。对于装有重组单元的通风型细胞,电解质水平应易于通过容器可见。最大和最小电解质水平(如果适用)也应标记。2.3细胞组装细胞应通过退火绝缘铜条连接。行间和式式连接应通过足够电流等级的铜电缆。2.4接地布置110V D.C.电池系统应具有相对于地球的两个端子。2.4接地布置110V D.C.电池系统应具有相对于地球的两个端子。为了防止电池端子或互连条上的意外短路,应为每一行电池单元提供绝缘罩。此外,在充满电的状态下的外部短路条件下,细胞不得爆炸或破裂。24V D.C.电池系统应具有与地球电势连接的负极,除非在特定规范中指定了浮动条件。2.5电池电池电池电池的电池保护设备,应在设置的每个电池的试点单元上提供两个探测器,以监视电解质电平。一个检测器应在低水平上触发警报,另一个检测器应以额外的低级别触发充电器。
导管水力发电(CH)为纽约(纽约)提供了一个独特的创新和可靠的机会,以促进可以并且应该追求的能源,经济,环境和社会可持续性。要在2040年实现NY的100%清洁能源的目标,他们必须部署所有可用的可再生能源(NYSS,2019年)。以及那些独立提供权力的人,纽约能源可持续性使命的下一个前沿将取决于其整合和杂交这些能源系统的能力。该州已经拥有一个强大的水力发电平台,为历史上强大的基础提供了扩展。ch利用了水分配系统不仅需要能量,而且可以同时产生它的事实。ch是在先前存在的供水基础设施中掺入水力发电涡轮机,旨在从管道,渡槽和运河等水导管中收回否则浪费的能量。各种私营部门都取决于这些系统,包括市政废物和饮用水设施,农业以及制造业,食品加工,采矿和热电学等行业(Doe&Ornl,2019)。供水系统通过给定导管内的压力产生过多的能量,通常会损害基础设施。例如,管道可能破裂,运河壁侵蚀,从而导致昂贵的维修和维护时间(Doe,2015年)。为了限制这种潜在的降解,需要耗散设备,例如减压阀(PRV),流控制阀(FCV)和导管滴。2。这些压力控制也构成了能量收获的位点,通常位于可以捕获水力发电的位置(DOE,2015年)。目前,由于这些设备将其从基础设施中删除,提供了利用预先生成的可再生能源来源的机会,并降低了过多的压力以避免基础设施损失。尽管这些水电热点可能提供单独的能量,但捕获所含的电力对于非偶然性现场能源回收以及集体经济,社会,社会和环境利益来说都是非常值得的。总体而言,CH通过提供六个共同利益提供了整体可持续性吸引力:1。该技术在联邦一级具有监管优势,因为容量少于40兆瓦的系统免于FERC许可和许可程序,仅需要“短期”意图在30天内获得联邦批准的通知。导管水电在环境方面是独特的,因为它在现有的水管理基础设施中的安装不需要额外的土地利用更改或新的环境开发。相反,它可以减轻温室气体(GHG)污染,以与人类健康一起支持环境,并有助于全球脱碳。