自动植物浇水系统的创建旨在通过基于土壤湿度水平的自动灌溉来简化植物护理和维持植物健康所需的工作。该项目使用 Arduino Uno 微控制器作为系统的核心,集成了土壤湿度传感器、继电器模块和微型水泵,以监测土壤状况并在需要时供水。该系统使用在线购买的套件中的可用组件和在线找到的 Arduino 代码构建而成。主要目标是创建一种经济高效且易于组装的解决方案,以减少灌溉中对人为干预的需求并防止灌溉不足或过度。通过实时分析土壤湿度,系统仅在必要时启动水泵,确保最佳用水量。在开发过程中,通过反复试验以及额外的在线指南解决了传感器校准、泵控制和电路设计等挑战。结果表明,该系统可以可靠运行,准确响应不同的湿度条件。潜在的改进将包括一个可以取代插入计算机的系统。总的来说,这个系统表明自己是一个有价值的工具。关键词 自动化、Arduino-Uno、灌溉、DIY、湿度传感器、节水、园艺
阿莫斯需要用一根长棍轻推浮子,以确保浮子没有卡住。根据这个水位,阿莫斯决定打开或关闭哪个水泵。当水位低于一米时,他就会关闭所有水泵,把水留给与水库直接相连的客户。阿莫斯向我解释道,水库主要向南部地区的 1 区和 2 区供水。这些地区包括商业区,包括市场和商店,以及住宅区,居住的大多是富裕的印度人,他们对当地经济产生了很大的影响。此外,这个供水区还包括医院等重要机构。由于这是一个重要地区,每当水位较低(低于一米)时,阿莫斯就会关闭所有水泵,确保这些地区不会缺水。因此,与其他水库(Tsabango、Ngwenya 和 Chikungu)相比,直接受 Mwenda 服务水库服务的居民享有优先权。除非这些居民的需求得到满足并且水库达到 1 米的临界最低水位,否则不会向南区 70 的其他服务水库供水。当水库水位上升 1.5 至 3 米时,阿莫斯水库便开始向 Tsabango 和 Ngwenya 泵水。Tsabango 比 Ngwenya 优先供水,因为 Tsabango 供水区包含社会政治敏感客户,包括被称为 Kamuzu Barrack 的陆军总部以及居住在 23 区 71 的富裕客户。由于 Ngwenya 主要向无规划定居点供水,因此优先权最低。当水位超过 3 或 3.5 米时,只有 Amos 才开始向 Chikungu 泵水。与 Tsabango 和 Ngwenya 相比,Amos 认为 Chikungu 最不重要,因为它供水客户较少。此外,阿莫斯和他的老板马腾杰根据噪音能力和服务水库所服务居民的政治影响力来确定水库的优先顺序。马腾杰解释说,如果 2 区没有水,居民不仅会向他们抱怨,还会向他们的老板抱怨,包括水务局的总经理。因此,在这种情况下,他们的老板会要求他们尽一切努力满足人民的需求。但是,如果 38 区两三天都没有水,人们也不会抱怨太多。此外,马腾杰解释说,他从未接到老板的电话,要求他优先向奇孔古供水。因此,基于这样的经验,阿莫斯和他的同事学会了管理系统,将居民的噪音保持在最低 72 级。回到我们流向萨基娜院子里水龙头的落水处。一旦水进入姆文达服务水库,就必须等到水库的水位至少升至 3 米。只有这样,降水才有机会被吸入流向奇孔古的主干道。如果姆文达、察班戈和恩格韦尼亚供水区的需求增加,然后水库的水位就会缓慢上升。这意味着我们的引水泵必须在水库中等待更长的时间。水位通常会在非高峰时段上升,因为其他区域的需求会减少。这种非高峰时段非常适合我们的引水泵开始前往目的地。因此,引水泵倾向于在凌晨或午夜出发。如果由于泵故障、电源故障、水流向中心区转移、运输干管维护或处理厂滤床堵塞而导致处理厂供水有限或没有供水,那么我们的引水泵必须等待更长的时间,直到水库收到足够的水来满足其他重要居民的需求。在这种情况下,等待时间长达两到三天,有时甚至更长。因此,如果出现短缺,南部地区就会受到影响,但在南部地区,奇孔古供水区受到的影响最大。因此,代表额外水量的引水泵的命运取决于服务水库的水位。运营商采用的这种抽水策略解释了萨基纳在一天中的非高峰时段取水,甚至有时两三天都没有水的原因。此外,到达奇孔古水库的降水量取决于一天内泵投入运行的小时数。奇孔古水库的抽水小时数取决于两个因素,一个是姆文达水库的水位,另一个是奇孔古水库本身的水位。如果姆文达的水位低于三米,操作员就会停止抽水,如果奇孔古水库已满,操作员也会停止抽水,以避免溢出和浪费水。能够到达奇孔古水库的水量取决于一天内泵的运行小时数。奇孔古水库的抽水小时数取决于两个因素,一个是姆文达水库的水位,另一个是奇孔古水库本身的水位。如果姆文达的水位低于三米,操作员就会停止抽水,如果奇孔古水库已满,操作员也会停止抽水,以避免溢出和浪费水。能够到达奇孔古水库的水量取决于一天内泵的运行小时数。奇孔古水库的抽水小时数取决于两个因素,一个是姆文达水库的水位,另一个是奇孔古水库本身的水位。如果姆文达的水位低于三米,操作员就会停止抽水,如果奇孔古水库已满,操作员也会停止抽水,以避免溢出和浪费水。
• 优化铅罐尺寸 • 改进加热器控制 • 屋顶太阳能系统 • 工厂内 LED 照明 • 电动振动器代替气动装置 • 用电动泵代替 AODD 泵 • WRS 和冷却塔中带反馈机制的高效水泵 • 用 IE3\4 电机代替普通电机。 • 压缩机空气的最佳利用 • 降低表层温度。 • 压缩机热回收 • 冷却器自动除垢。 • 气流干燥机的红外加热器。
大急流城供水系统是该州最古老的社区供水系统之一。该市于 1875 年建立并投入使用市政所有的大急流城供水系统。位于门罗的 Coldbrook 泵站建于 1910 年,并于 1912 年开始输送门罗过滤厂的水。直到 1940 年,该市都将大河的水作为其唯一水源。1940 年,该市在密歇根湖沿岸建造了一个原水泵站,并开始将原水泵送到门罗过滤厂进行处理。位于密歇根州西奥利夫的密歇根湖过滤厂建于 1962 年,随后于 1990 年扩建。当时,由于门罗过滤厂停止服务,密歇根湖成为大急流城供水系统的唯一水源。过滤厂从距离密歇根湖岸边近 1 英里的多个取水口取水。低扬程泵站将原水泵送到过滤厂进行处理。处理过的饮用水随后通过两条输水干管泵入城市。一条输水干管建于 1940 年,直径为 46 英寸,另一条输水干管建于 1992 年,直径为 60 英寸。
储水分配系统(WSD)•陆军主要的大型饮用水袋农场存储,将存储容量增加到100,000加仑。•能够支持拆分操作和多个配置。•由可折叠的储罐,发动机驱动的离心水泵,仪表,软管,配件和喷嘴以及自动将水有量氯于陆军标准的氯化单元组成。•容量:100,000加仑的存储。125加仑每分钟泵,每分钟350加仑的泵,软管,端连接器。
摘要 - 由于城市化,对供水目的的电力需求正在稳步增加。因此,由于电力驱动的水泵的广泛部署,水分配网络(WDN)正变得能量密集型。水泵的能量效率运行是WDN操作员的重要关注点。为此,本文提出了最佳的水流(OWF)问题,以最佳地安排泵和阀门,目的是最大程度地降低泵的功耗,同时考虑了WDN中依赖于流量的泵的效率。由此产生的OWF问题是混合成员非线性程序(MINLP)。该问题包括由于WDN液压学而引起的差异(非凸)目标和非凸的约束,并且很难解决。一种新型的基于线性近似方法的方法用于克服非凸液压约束。此外,Dinkelbach的算法用于应对分数泵功率目标。最后,开发了一个称为最佳水流(C-OWF)的求解器,该求解器依赖于解决一系列混合整体线性程序。通过仿真软件Epanet验证的案例研究说明了与常规基于规则的设计相比,C-OWF在接近最大效率和降低泵功率的泵方面的好处。索引术语 - 水分配网络,混合企业计划,最佳水流,连续近似,分数编程
I.简介消防灾害的威胁升级强调了对创新消防技术的关键需求。在应对这一挑战时,本文介绍了智能灭火无人机的开创性原型。无人机利用高级传感器和水泵系统有效地检测和抑制火灾。通过将火焰传感器合并用于精确的火灾检测并激活其水泵系统以熄灭火焰,该无人机旨在通过提高缓解火灾灾害的效率和有效性来彻底改变消防实践。这项研究表明了无人机在提高消防能力和有效造成高效消防策略方面的潜力。火灾事件的频率和严重性不断增加,无论是在城市地区,工业设施还是野外,对人类生命,财产和环境构成了重大威胁。快速检测和及时反应对于减轻火灾的破坏性后果至关重要。虽然事实证明了传统的消防方法有效,但它们通常在可及性,资源限制和与人类干预有关的危险环境中的固有风险方面面临挑战。近年来,无人驾驶汽车(UAV)技术的整合已成为应对这些挑战的有前途解决方案,为增强火灾探测,监测和抑制功能提供了新的途径。该项目的主要目的是创建一个能够
12 伏泵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L227-L241 三通阀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L156-L157 Accuflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A307 Accuflow 零件图 . . . . . . . . . . . . . . . . S351 Ace 泵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L200-L203 Ace 水箱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E108-E135 ACME 适配器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . A320-A321 Agri-Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E61-E65 Agri-Inject . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L226 AgSynergy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E83 气动球阀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L161 蝶阀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L161 截止阀 . . . . . . . . . . . . . . . . . ...L294 空气压缩机...........................................................................................................................................................................................E103 Amity 土壤探头.......................................................................................................................................................................................E82 氨水泵.......................................................................................................................................................................................A327-A329 氨水拖车.......................................................................................................................................................................................................E48-E51 氨水阀门....................................................................................................................................................... . . . .A313-A318 角阀 . . . . . . . . . . . . . . . .A315 围裙 . . . . . . . . . . . . . . . . . .L246 止回阀 . . . . . . . . . . . . . . . . . L154-L160 Band-It 夹具和工具 . . . . . . . . . . . .
Tantangara 和 Talbingo 水库是随着最初的计划而建的——Tantangara 建于 1960 年,Talbingo 建于十年后,是该计划 16 座水坝中的最后一座,建于 1970 年。这两个水库将通过引水隧道连接起来,从 Tantangara 到倾斜压力井,再到地下发电站。水经过涡轮机发电后,通过尾水隧道输送到 Talbingo。然后涡轮机可以反转并将相同的水泵回 Tantangara 储存,以便在需要时重复该过程。
基础设施设备。例如,更换了两个冷却塔。废物蒸汽冷凝物被管道以预热的家用热水系统。该设施还升级为DDC控件和冷水泵可变速度驱动器。在该设施的门诊健康中心大楼中,取代了空冷的冷却器和配电泵,促进了提高能源效率。rtu替代品,信封和塞施改进在医院的专业办公大楼中对能源的积极使用产生了积极影响。