“在井盖上使用漂亮图案”这一传统始于19世纪80年代,由一个叫Yasutake Kameda的日本人开创。他是当时日本国家建筑事务所的一名建筑设计师。在那时,日本的城市下水道系统和现情况类似,成本昂贵,却毫不显眼,为了让这项庞大的工程受到更广泛的民众关注和普及,Yasutake Kameda想到了“让井盖表面更加视觉化,更加吸引眼球”的主意。 [2] 因此,他鼓励各个城市、乡镇和农村自行开发具有本地特色的井盖设计。渐渐地,个性井盖在全日本流行起来。
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为修正由于清水池等阀门漏失引起的误差,间隔一定时间后再次测量清水池和吸水井水位,并计算出单位时间的漏水量以便修正出水计量,减少误差。记录待验证的电磁流量计累计流量,人工测量清水池、吸水井液位的目的就是验证液位变送器的准确性。然后开启水泵,开启出水阀门,经过一定时间后,关闭出水阀停止送水泵。待清水池水位稳定,再次利用清水池液位变送器并用高精度钢尺人工测量清水池和吸水井的水位,再次记录清水池和吸水井的水位,记录待验证的电磁流量计累计流量。
1985年,日本建设省一位官员为了引起民众对排污系
井盖艺术出版物
统的关注,发起了井盖设计大赛,允许民众设计城市中的井盖。结果引发日本民间井盖设计热潮,不少有地方特设的设计甚至成为城市的名片。
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下面我们来进行一个现场实测,看看效果如何:上面两组数据是两款仪器同时测量同一辆车得出的,懂得汽车相关知识的人都能理解,两组数据非常的接近,并且跳动很小,很稳定,说明这两台仪器他们的性能还是很好的。精度方面非常接近,想要知道它们谁更胜一筹只能从其他方面入手,经过上述三个方面对比,小编觉得韩国的GS-5在使用方面更加方便,价格也比较低廉,是尾气治理更好的选择。当然,这只是小编个人的观点,至于上面两家哪家强,那就见仁见智啰。
据《日本社会的井盖》艺术的调查,日本已有**过6000种的井盖设计,甚至建立了好几家井盖博物馆。日本建立了一个半官方的“井盖协会”,由32个公司组成,专门负责保护及研究全日本的井盖,还出现了很多的“井盖粉丝团”,他们成立自己的组织、网站、论坛。比如日本不少年轻人热衷于收集井盖图片,组织以井盖为主题路线的城市暴走计划,寻宝一般,找到一个拍一张照片,然后在网上分享。
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为干燥塔输送热空气的送风机、干燥塔以及抽风机组成了干燥系统。除尘系统由旋风分离器、布袋除尘器、离心风机等组成。抽风机将较细的颗粒料与干燥空气一起送入旋风分离器。经过有效分离,较细颗粒料进入分离器底部的收集筒回收,所剩的含有较少量微细颗粒料的废气由离心风机吸入布袋除尘器经过再次除尘收集,实现了废气的无害化处理,后的废气从烟囱排出。此外,电加热器和燃气机热风炉等组成的加热系统为干燥塔提供热空气。
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