设计说明和计算书
(完整版)D型滤池工艺设计说明计算书:18万吨每天
180000吨/天D型滤池设计计算一、已知条件设计水量:Q=180000m3/d滤池规格:共有14格,每格28㎡,分2组,每组7格。
反冲洗流程:第一阶段:单独气冲,冲洗历时3~5 min,气洗强度23L/(m2·s);第二阶段:气水同时反冲洗,历时8~10 min,气洗强度23L/(m2·s),水冲洗强度6L/(m2·s);第三阶段:清水漂洗,冲洗历时3~5 min,冲洗强度6(L/m2·s);反冲洗全过程中伴有表面扫洗,表面扫洗强度2.8 L/m2·s;冲洗时间共计t=15~20min,冲洗周期T=24h。
(取20min=1/3h)二、设计计算1、池体设计(1)、滤速:v=Q/(F×24)F——滤池总面积,14×28=392㎡v=180000/(392×24)=19.1m/h(2)、校核强制滤速v’v’=Nv/(N-1)=7×19.1/(7-1)=22.3m/h<23m/h(3)、滤池高度的确定滤板下布水区高度H1=0.9m滤板高度H2=0.03 m滤网板(承托层)高度H3=0.07 m滤网板与注塑盖板之间高度H4=1.9 mV型槽与注塑盖板之间距离为H5=0.1 mV型槽高度为H6=0.635 mV型槽顶至滤池顶高度为H7=0.965 m则滤池总高H= H1 +H2+ H3+H4 +H5+ H6+ H7=0.9+0.03+0.07+1.9+0.1+0.635+0.965=4.6 m(4)、水封池的设计按照试验数据,DA863彗星式纤维滤料清洁滤层的水头损失取ΔH=0.4 m清正常过滤时,通过长柄滤头的水头损失ΔH≤0.22 m,取0.2 m。
忽略其他水头损失,则每次反冲洗后刚开始过滤的水头损失为:=0.4+0.2=0.6mΔH开始为保证滤池正常时滤池内的液面高出滤料层,水封井出水堰顶标高与滤料层相同。
堰底板与滤池底版标高相同,水封井出水堰总高= H1 +H2+ H3=0.9+0.1+0.8=1.8 m。
毕业设计计算说明书_secret
前言建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展,电气科技的发展而同步的。
尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。
自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入中国建筑市场,使建筑电气行业迈出了新的一步。
本次设计正是从满足人们日益增长的物质文化需要的原则出发,充分符合智能建筑发展特点的要求,利用较为先进的科学技术进行电话通讯系统、火灾报警及消防系统、智能网络系统等各相弱电设计,并严格遵守国家建筑方面的相关规定而完成的。
本次设计建筑属二类建筑。
主要对其进行供配电系统、照明系统、插座系统等强电设计,以及消防系统、综合布线系统等弱电设计,以满足现代智能建筑的各方面要求。
该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。
在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。
最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。
照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具进行选择和布置。
然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。
弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。
第一章绪论1.1建筑电气概况建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展,电气科技的发展而同步的。
尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。
自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入中国建筑市场,使建筑电气行业迈出了新的一步。
设计说明计算书
前言本次毕业设计的课题为钢结构多层轻工业厂房———毕业设计作为大学本科教育培养目标,是对整个本科学习的检验和考核,是深化、拓宽教学成果的重要过程。
通过设计理论联系实际,将以往在书本上所学的理论知识用于解决实际问题,使我能更好的了解本专业的特点,也能为以后的学习和工作打下良好的基础。
同时也培养了我们独立解决问题能力和刻苦耐劳的作风。
在正个毕业设计过程中,我查阅了大量的资料、文献和以前所学过的专业课目,使我能将所学课目连成整体,比较系统全面的认识本专业的内涵。
在这期间,用到的专业课有《房屋建筑学》、《钢结构》、《钢筋混凝土结构》、《结构力学》、《建筑结构抗震设计》、《轻钢结构》、《土力学》、《高层房屋设计原理》等。
本次设计不同于以往设计的最大的一点是,本设计过程中使用了大量计算机设计软件,比如:天正建筑7.5、MTS钢结构专业计算软件;设计中更要通过Word、Excel表格等写建筑、结构设计说明书。
在整个设计过程中,我们从开始不熟练到能熟练操作各种软件,这对于我而言是一笔不小的财富。
由于毕业设计都是由老师指导,自己安排设计进度,这也让我们从整体上了解了一个设计的全过程,统筹安排时间确定设计进度,直至完成整个设计。
本设计包括建筑设计和结构设计两大部分,建筑设计部分包括:使用功能说明、工程概况及结构设计造型、采光通风设计、防火安全疏散设计、其它专用的特殊要求的构造设计、立面造型及材料选择、技术经济分析、其它需要加以说明的问题。
结构设计部分包括:结构方案的确定:包括屋面支撑布置、柱间支撑布置、内力计算单元;荷载计算:在竖向荷载作用下内力计算;在风荷载作用下内力计算。
内力组合;框架梁、柱截面验算;节点设计(包括柱脚设计);基础设计;墙梁、支撑的设计与计算;组合楼板的设计与计算。
楼梯的设计与计算设计在指导老师的悉心指导和指正下,得以圆满完成。
第一章建筑设计说明书1 工程概况1.1 建筑概况多层轻工业厂房,底层层高为4.2m,二、三层层高为3.6m,该厂房的建筑面积为6500m2,土建总投资为500万元。
给水排水管网课程设计说明书及计算书
前言水是人类生活、工农业生产和社会经济发展的重要资源,科学用水和排水是人类社会发展史上最重要的社会活动和生产活动内容之一。
特别是在近代历史中,随着人类居住和生产的程式化进程,给水排水工程已经发展成为城市建设和工业生产的重要基础设施,成为人类生命健康安全和工农业科技与生产发展的基础保障。
给水排水系统是为人们的生活、生产、和消防提供用水和排除废水的设施的总称。
它是人类文明进步和城市化聚集居住的产物,是现代化城市最重要的基础设施之一,是城市社会文明、经济发展和现代化水平的重要标志。
尤其是在面临全球水资源极其缺乏的今天,给排水管网的作用显得尤为重要。
由于城市给排水系统在新的时期赋予了新的内涵,与人们的生产和生活息息相关。
看似平凡的规划设计却有着不平凡的现实意义,在满足规范和其它技术要求的条件下,根据城市的具体情况,科学规划设计城市给排水管网系统是一个非常重要的课题。
课程设计是学习计划的一个重要的实践性学习环节,是对前期所学基础理论、基本技能及专业知识的综合应用。
通过课程设计调动了我们学习的积极性和主动性,培养我们分析和解决实际问题的能力,为我们走向实际工作岗位,走向社会打下良好的基础。
本设计为玉树囊谦县香达镇给排水管道工程设计。
整个设计包括三大部分:给水管网设计、排水管网设计。
给水管网的设计主要包括管网的定线、流量的设计计算、清水池容积的确定、管网的水力计算、管网平差和消防校核。
排水管网设计主要包括排水管网定线、设计流量计算和设计水力计算。
目录第一章设计任务书 (4)第二章给水管网设计说明与计算 (6)2.1给水管网的设计说明 (6)2.1.1 给水系统的类型 (6)2.1.2 给水管网布置的影响因素 (6)2.1.3 管网系统布置原则 (7)2.1.4 配水管网布置 (7)2.2给水管网设计计算 (8)2.2.1 设计用水量的组成 (8)2.2.2 设计用水量的计算 (8)2.2.3 管网水力计算 (12)2.3二级泵站的设计 (20)2.3.1 水泵选型的原则 (20)2.3.2 二级泵站流量计算 (21)2.3.3二级泵站扬程的确定 (21)2.3.4 水泵校核 (22)第三章排水管网设计说明与计算 (23)3.1排水系统的体制及其选择 (23)3.2排水系统的布置形式 (24)3.3污水管网的布置 (24)3.4污水管道系统的设计 (24)3.4.1 污水管道的定线 (24)3.4.2 控制点的确定 (25)3.4.3 污水管道系统设计参数 (25)3.4.4 污水管道上的主要构筑物 (26)3.5污水管道系统水力计算 (27)3.5.1 污水流量的计算 (27)3.5.2 集中流量计算 (27)3.5.3 污水干管设计流量计算 (27)3.5.4 污水管道水力计算 (29)3.6管道平面图及剖面图的绘制 (31)3.6.1 管道平面图的绘制 (34)3.6.2 管道剖面图的绘制 (35)结论 (35)总结与体会 (36)参考文献 (37)第一章设计任务书一、设计题目囊谦县香达镇给水排水管网工程设计。
设计计算书
摘要本次毕业设计是一幢旅馆设计,包括建筑设计和结构设计两部分内容。
建筑设计是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、综合选型、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等。
着重解决了建筑物与周围环境、建筑物与各种细部构造,最终确定设计方案,画出建筑施工图。
结构设计是在建筑物初步设计的基础上确定结构方案;选择合理的结构体系;进行结构布置,并初步估算,确定结构构件尺寸,进行结构计算。
结构计算包括荷载计算、变形验算、内力分析及截面设计,并绘制相关的结构施工图。
本工程为旅馆设计,因地处城市中心交通要道,在总体规划设计时,考虑到场地要求、绿化设施、其它功能要求,以及周围建筑物的影响,设计时采用┛型。
总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则,两部分空间合理,连接紧凑,主次分明,使建筑空间的舒适度加以提高。
目录1绪论 (1)1.1工程背景……………………………………………………………………………………22. 建筑设计说明 (3)2.1建筑平面设计 (3)2.2建筑体型和立面设计 (5)2.3 抗震设计 (7)2.4房屋层数的设计 (9)2.5建筑空间的组合和利 (9)2.6旅馆设计的基本要求 (11)3结构设计说明 (16)3.1框架设计任务书 (16)3.2框架结构设计计算 (17)4楼盖(板)设计 (84)4.1设计资料 (84)4.2荷载计算 (84)5标准层的楼梯设计 (90)5.1基本设计依据 (90)5.2梯段板的计算 (90)5.3平台板的计算 (92)5.4平台梁的计算 (94)6首层楼梯的设计 (96)6.1设计依据 (96)6.2梯段板的计算 (96)6.3平台板的计算 (98)6.4平台梁的计算 (100)6.5平台梁的验算 (101)7基础设计 (102)7.1地基条件 (102)7.2承台板厚度的验算 (104)致谢 (106)参考文献 (106)译文 (123)第一章建筑设计一、建筑概况1、设计题目:多层旅馆2、建筑面积: 6500㎡3、建筑总高度:19.650m(室外地坪算起)4、建筑层数:五层5、结构类型:现浇钢筋混凝土框架结构二、工程概况:该旅馆为五层钢筋框架结构体系,建筑面积约6500m2,建筑物平面为L字形。
给水课程设计计算说明书
给水课程设计计算说明书设计计算说明书是指对于给水课程的教学设计进行详细计算和说明的文档。
下面是一个典型的给水课程设计计算说明书的结构和内容:一、引言在引言部分,首先介绍该课程的背景和目标,以及本文档的目的和结构。
二、课程大纲在课程大纲中,列出了本课程的所有章节和课时安排。
对于每个章节,需要给出章节的名称、学习目标和内容概要。
三、教学资源在教学资源部分,列出了所有需要的教学资源,包括教材、教具、实验设备等。
需要对每种资源的数量、价格和供应商进行计算和说明。
四、学习过程在学习过程部分,详细说明了每个章节的教学方法和步骤。
针对每个步骤,需要计算和说明需要的时间、教师和学生的角色、以及所需的教学资源。
五、实验设计在实验设计部分,对于需要进行实验的章节,需要进行详细的实验设计。
包括实验的目的、步骤、要求、仪器和材料、实验时长等方面的计算和说明。
六、作业设计在作业设计部分,对于每个章节,需要设计相应的作业,并进行计算和说明。
包括作业的题目、要求、截止日期等。
七、考试设计在考试设计部分,需要设计相应的考试,并进行计算和说明。
包括考试的题型、题目的数量和分值等。
八、评估方法在评估方法部分,计算和说明对于学生学习情况进行评估的方法。
包括考试成绩、作业成绩、实验报告等方面的计算和说明。
九、教学评价在教学评价部分,对于本课程的教学效果进行评价。
可以根据学生的学习情况和评估结果,对课程进行改进和优化。
十、结论在结论部分,对整个设计计算说明书进行总结。
总结本课程的设计目标、方法和效果,并提出未来的发展方向。
通过以上的计算和说明,设计计算说明书可以帮助教师对给水课程的教学进行详细规划,确保教学过程的有序进行,并对课程的效果进行评估和优化,提高教学质量。
给水厂设计计算说明书
设计说明与计算书第1章设计水质水量与工艺流程的确定1.1 设计水质水量1.1.1原水水质及水文地质资料ss最高/(mg/L) 700最大时变化系数 1.251序号名称最高数平均数备注1 色度40 152 pH值7.8 7.23 DO溶解氧11.2 6.384 BOD5 2.5 1.15 COD 4.2 2.46 其余均符合国家地面水水源Ⅰ级标准2水文地质及气象资料河流水文特征最高水位----------m,最低水位----------m,常年水位-----------m气象资料历年平均气温-----------,年最高平均气温--------,年最低平均气温-----------。
年平均降水量:-----------,年最高降水量----------,年最低降水量-----------。
常年风向-----------,频率--------。
历年最大冰冻深度20cm3 地质资料第一层:回填、松土层,承载力8 kg/cm2,深1~1.5m;第二层:粘土层,承载力10kg/cm2,深3~4m;第三层:粉土层,承载力 8kg/cm2,深3~4m;地下水位平均在粘土层下0.5m。
1.1.2、设计水量设计人口6.1万人均用水量标准(最高日)200L/d工厂A(万立方米/d)0.4工厂B(万立方米/d)0.7工厂C(万立方米/d)0.9工厂D(万立方米/d)1.4一般工业用水占生活用水% 195第三产业用水占生活用水%90Qd=1.067×﹝(200×6.1×(1+1.95+0.9)/1000+0.4+0.7+0.9+1.4﹞=86400立方米/d1.1.3、分析原水水质显著特点为ss 含量较高,水量变化较小,故在后续工艺设计中会针对上述两个特点做出设计,以求实现工艺的优化。
1. 2 给水处理流程确定1.2.1 给水处理工艺流程的选择给水处理工艺流程的选择与原水水质和处理后的水质要求有关。
给水厂设计说明书-计算书要点
设计说明与计算书一、设计项目某城市给水厂给水处理工艺初步设计二、给水处理工艺流程混凝剂消毒剂原水混凝池沉淀池滤池清水池二级泵房用户脱水机房污泥处理三、设计水量水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以水质最不利情况进行校核。
水厂自用水量主要用于滤池冲洗和澄清池排泥等方面。
城镇水厂只用水量一般采用供水量的5%—10%,本设计取8%,则设计处理量为;式中Q——水厂日处理量;a——水厂自用水量系数,一般采用供水量的5%—10%,本设计取8%;Q d—-设计供水量(m3/d),为115668m3/d.四、给水处理厂工艺计算1、加药间设计计算已知计算水量Q=122472m3/d=5103m3/h。
根据原水水质及水温,参考有关净水厂的运行经验,选碱式氯化铝为混凝剂,混凝剂的最大投药量a=51.4mg/L,药容积的浓度b=15%,混凝剂每日配制次数n=2次。
4。
1.2。
设计计算1 溶液池容积,取21m3式中:a—混凝剂(碱式氯化铝)的最大投加量(mg/L),本设计取30mg/L;Q—设计处理的水量,3600m3/h;B—溶液浓度(按商品固体重量计),一般采用5%-20%,本设计取15%;n-每日调制次数,一般不超过3次,本设计取2次。
溶液池采用矩形钢筋混凝土结构,设置2个,每个容积为W1(一备一用),以便交替使用,保证连续投药。
单池尺寸为高度中包括超高0.3m,置于室内地面上。
溶液池实际有效容积:满足要求。
池旁设工作台,宽1。
0-1。
5m,池底坡度为0。
02。
底部设置DN100mm放空管,采用硬聚氯乙烯塑料管.池内壁用环氧树脂进行防腐处理.沿池面接入药剂稀释采用给水管DN60mm,按1h放满考虑。
2 溶解池容积式中: ——溶解池容积(m3),一般采用(0。
2—0.3);本设计取0。
3溶解池也设置为2池,单池尺寸:,高度中包括超高0。
2m,底部沉渣高度0。
2m,池底坡度采用0。
02.溶解池实际有效容积:溶解池的放水时间采用t=10min,则放水流量:查水力计算表得放水管管径=100mm,相应流速d=1.16m/s,管材采用硬聚氯乙烯管。
土石坝(黏土心墙)毕业设计说明书、计算书
目录摘要 0Abstract (1)前言 (2)第1章设计的基本资料 (4)1。
1概况 (4)1.2基本资料 (4)1.2。
1地震烈度 (4)1.2。
2水文气象条件 (4)1.2。
3坝址地形、地质与河床覆盖条件 (5)1。
2。
4建筑材料概况 (6)1。
2.5其他资料 (7)第2章工程等级及建筑物级别 (8)第3章坝型选择及枢纽布置 (9)3。
1 坝址选择及坝型选择 (9)3.1.1 坝址选择 (9)3。
1。
2 坝型选择 (9)3。
2 枢纽组成建筑物确定 (9)3。
3 枢纽总体布置 (9)第4章大坝设计 (10)4.1 土石坝坝型选择 (10)4。
2 坝的断面设计 (10)4。
2.1 坝顶高程确定 (10)4。
2.2 坝顶宽度确定 (13)4。
2.3 坝坡及马道确定 (13)4.2.4 防渗体尺寸确定 (13)4。
2.5 排水设备的形式及其基本尺寸的确定 (14)4。
3 土料设计 (15)4。
3.1 粘性土料设计 (15)4.3.2 石渣坝壳料设计(按非粘性土料设计) (16)4。
4 土石坝的渗透计算 (17)4。
4.1 计算方法及公式 (17)4.4。
2 计算断面及计算情况的选择 (18)4.4.3 计算结果 (18)4。
4。
4 渗透稳定计算 (19)4.5 稳定分析计算 (20)4。
5。
1 计算方法与原理 (20)4。
5。
2 计算公式 (20)4.5。
3 稳定成果分析 (21)4。
6 地基处理 (21)4.6。
1 坝基清理 (21)4.6。
2 土石坝的防渗处理 (21)4。
6。
3 土石坝与坝基的连接 (22)4.6.4 土石坝与岸坡的连接 (22)4.7 土坝的细部结构 (22)4。
7。
1 坝的防渗体、排水设备 (22)4.7.2 反滤层设计 (23)4。
7.3 护坡及坝坡设计 (23)4.7.4 坝顶布置 (25)第5章溢洪道设计 (26)5.1 溢洪道路线选择和平面位置的确定 (26)5。
(完整版)市政道路及桥梁各专业设计说明计算书:双向六车道,沥青混凝土
第一篇综述篇第一章工程概述一、工程背景XXX道路工程经XXX批准,由XXX筹资建设。
本工程是XXX配套道路。
由于XXX项目已启动,作为配套道路的本工程必须同步实施。
为此,加快建设本项目是十分必要和紧迫的。
二、工程范围及设计内容1.工程范围XXX道路工程共分主、次两条道路(按规划要求均为次干道,为本工程描述方便,称之为主、次干道),主干道西起洪塘中路,南至北外环路,按本次招标要求,设计全长1268.49米,道路标准断面宽36米,断面布置为:4.5米人行道+10.5米车行道+6米绿化带+10.5米车行道+4.5米人行道。
次干道西起主干道(K0+920.277),东至西外环路,全长449.26米。
路基断面同主干道,主、次干道设计车速均为40公里/小时。
2.设计内容按招标文件要求,本次投标设计需达到初步设计深度。
主要包括:道路工程,主要是平面线形、纵断面、横断面等设计。
排水工程,主要是雨、污水平、纵断面设计标高、管基等设计。
桥涵工程,主要是主干道1×20米及次干道1×13米简支梁桥各一座。
交通工程,主要是交通标志标线、交叉口平面、交叉口组织方案设计及停车站站点等设计。
其它设计,主要包括景观、附属配套道路配套设施,其中道路景观设计,主要是指道路空间景观、绿化及设施的方案设计和主要街景景点等设计。
道路配套设施主要是指沿线照明、环卫、路名牌等公共设施及人行道、无障碍等设计;施工技术、施工组织方案等设计。
3.设计总原则(1)设计符合国家有关规范、标准和强制性条文。
(2)为车辆提供安全、快速、舒适的行车条件,完善交通设施,同时具备良好的景观,体现道路的性质与功能。
(3)设置合理、完善的排水管线,为道路提供良好的排水条件。
(4)工程具备良好的经济效益、社会效益。
(5)便于实施,缩短工期。
(6)高起点、高标准的进行设计,最终达到“人、车、路、环境”四者完美结合,体现“以人为本”的设计理念。
第二章设计依据、标准和规范一、道路性质与技术标准1.设计依据(1)XXX。
大气污染控制工程课程设计设计说明书+设计计算书
大气污染操纵工程课程设计设计讲明书大气污染操纵工程?课程设计讲明书前言:在目前,大气污染差不多变成了一个全球性的咨询题,要紧有温室效应、臭氧层破坏和酸雨。
而大气污染能够讲要紧是人类活动造成的,大气污染对人体的舒适、健康的危害包括对人体的正常生活和生理的碍事。
目前,大气污染差不多直截了当碍事到人们的躯体健康。
该燃煤电厂的大气污染物要紧是颗粒污染物,而且排放量比立大因此必须通过有效的措施来进行处理,以免污染空气,碍事人们的健康生活。
因此,做为一名环境工程专业的学生,应该有处理烟尘的能力,此课程设计确实是根基针对燃煤锅炉的尾气处理所制定的一份方案。
设计原始资料如下:直吹式煤粉炉,3台设计耗煤量:36.4t/h〔台〕锅炉额定蒸发量10t/h〔台〕主蒸汽压力9.8Mpa锅炉排烟量44000 m3/h排烟温度:140~150℃,本设计取150℃排烟中飞灰占煤中不可燃成分比例:15%空气过剩系数a=1.8烟气在锅炉出口前阻力:800Pa当地大气压力:100kPa冬季室外空气温度:-1℃空气含水〔标准状态下〕按0.01293kg烟气其他性质按空气计算飞灰化学成分质量分数〔%〕飞灰化学成分质量分数〔%〕SiO255.56~62.8Al2O315.79~19.38Fe2O37.0~12.2CaO2.0~4.0MgO1.2~4.4K2O2.3~3.3Na2O0.8~2.2SO21.0~2.7按锅炉大气污染物排放标准〔GB13271-2001〕中二类区标准执行。
烟尘浓度排放标准〔标准状态下〕:200mg/m3净化系统布置场地如图1、图2所示,在锅炉房南侧20m以内一、设计缘故此除尘净化系统通过落低烟尘排放量,极大地改善了大气环境质量。
好的除尘净化系统不仅除尘效果好,投资省,而且抵达排放标准。
设计除尘净化系统时,通常遵循以下缘故此:1.对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积小,并使安装、操作和检修方便。
2.管道应尽量集中成列,平行敷设,与柱、墙、设备及管道之间应留有足够距离,以满足施工、运行、检修和热胀冷缩要求。
设计说明书与计算书示例
目录第一部分设计说明书第1章绪论 (1)1.1水资源状况 (1)1.1.1世界水资源状况 (1)1.1.2中国水资源状况 (1)1.2 我国城市污水处理现状及存在的一些问题 (2)1.2.1 我国城市污水处理现状 (2)1.2.2 ,,,,,,,,, (2)1.3 ,,,,,,,, (3)1.4 ,,,,,,,,, (3)1.5 ,,,,,,,,,,,, (4)1.5.1 传统活性污泥法 (4)1.5.2 AB法 (5)1.5.3 SBR法 (6)1.5.4 氧化沟法 (7)1.5.5 , (8)1.5.6 ,,,,,, (8)1.5.7 倒置A2/O法 (9)1.6 生物脱氮、除磷的技术新发展 (9)1.6.1 生物脱氮新技术 (9)1.6.2 除磷脱氮新技术 (10)第2章设计资料 (11)2.1设计题目 (11)2.2工程概况 (11)2.2.1 地理位置及地势 (11)2.2.2 .. (11)2.2.3 . (11)2.3 设计水质资料 (11)2.3.1 污水厂设计进水水质 (11)2.3.2 设计出水水质 (12)2.4 设计内容 (12)2.5. (12)第3章设计方案的确定 (13)3.1污水处理程度 (13)3.2 设计水量及规模 (13)3.3 水质特点 (13)3.4 ..... .. (14)3.5 污水处理设计方案选择 (14)3.6污泥处理设计方案的选择 (18)3.7 设计工艺流程的确定 (19)3.8 主要构筑物类型的选择 (19)3.8.1 污水提升泵房 (19)3.8.2 沉砂池 (20)3.8.3 氧化沟 (21)3.8.4 沉淀池(二沉池) (23)3.8.5 污水消毒 (24)第4章设计说明 (27)4.1污水处理主要构筑物设计说明 (27)4.1.1中格栅 (27)4.1.2 污水提升泵房 (28)4.1.3 泵后细格栅 (28)4.1.4 沉砂池 (29)4.1.5 配水集泥井 (30)4.1.6 厌氧池 (30)4.1.7 氧化沟 (31)4.1.8 二沉池 (32)4.1.9 紫外消毒池 (33)4.2 污泥处理主要构筑物设计说明 (33)4.2.1 污泥均质池 (33)4.2.2 回流污泥泵房 (34)4.2.3 污泥浓缩脱水机房 (34)4.3 出水计量设备设计说明 (34)4.4 污水处理厂平面布置设计说明 (35)4.4.1 设计依据 (35)4.4.2 污水厂平面布置 (35)4.5 污水处理厂高程布置图 (36)4.5.1 . (36)4.5.2 . (36)4.5.3 . (37)4.6 工程概预算 (37)第二部分设计计算书第5章设计计算 (39)5.1 污水处理厂水量计算 (39)5.1.1 计算依据 (39)5.1.2 水量计算 (39)5.2 污水处理程度计算 (42)5.3 污水处理构筑物的设计计算 (43)5.3.1 进水闸井 (43)5.3.2 中格栅 (44)5.3.3 污水提升泵房 (50)5.3.4 细格栅 (53)5.3.5 沉砂池 (56)5.3.6 集泥配水井设计 (59)5.3.7 厌氧池 (62)5.3.8 Carrousel氧化沟 (64)5.3.9二沉池 (73)5.3.10 紫外线消毒工艺 (81)5.4 计量设备 (83)5.5 污泥处理构筑物的设计计算 (86)5.5.1 污泥均质池 (86)5.5.2污泥浓缩脱水一体机的选择 (89)第6章污水处理厂平面布置 (92)6.1 . (92)6.2 . (92)6.3 平面布置 (93)6.4 . (95)第7章污水处理厂高程布置 (100)7.1 高程布置主要任务 (100)7.2 . (100)7.3 污水处理构筑物高程布置 (100)第8章厂区内雨水管网设计计算 (110)8.1 雨水管段,,,,,,,,, (110)8.2 设计计算 (110)第9章工程概预算 (111)9.1 污水处理厂工程建设费用估算 (111)9.2. ,,,,,,,,,,,,,,, (114)谢辞 (117)参考文献 (119)附录 (121)第一部分设计说明书第1章绪论1.1水资源状况联合国教科文组织和世界气象组织对水资源定义为“作为水资源的水应当是可供利用或可能被利用,具有足够数量和可用量,并适合于某地水要求而能长时期供应的水源”。
毕业设计435kv变电所设计说明书和计算书
前言 (2)内容提要 (3)35KV变电站电气一次部分初步设计 (3)一、总体分析 (3)二、负荷分析 (4)第一章变压器选择 (5)一、负荷计算 (5)二、主变台数、容量和型式的确定 (5)三、所用变压器台数、容量和型式的确定 (6)第二章电气主接线设计 (7)一、主接线应满足的三项基本要求 (7)二、35KV主接线设计 (8)三、站用电接线 (9)第二章短路电流的计算 (10)一、计算短路电流的目的 (11)二、短路类型说明 (11)三、短路计算数据说明 (11)四、规定说明 (11)五、短路计算点的选择 (11)六、短路计算方法 (12)第四章主要电气设备的选择 (12)一、一般原则 (12)二、技术条件 (12)三、环境条件 (13)四、环境保护 (13)第一节高压断路器的选择 (14)一、参数选择 (14)二、型式选择 (14)三、关于开关能力的几个问题 (15)第二节隔离开关的选择 (16)一、隔离开关的配置: (16)二、型式选择 (17)三、操作机构选择 (17)四、机械荷载 (17)五、关于开断小电流 (17)第三节母线的选择 (18)一、硬导体的选择 (18)二、常用导体形式 (19)三、导体截面的选择和校验 (20)第四节避雷器的选择 (21)一、直击雷的过电压保护: (21)二、雷电侵入波的过电压保护 (21)三、避雷器的配置: (22)第五节电流互感器的配置和选择 (22)一、电流互感器的配置原则: (22)二、电流互感器的选择 (22)第六节电压互感器的配置和选择 (25)一、电压互感器的配置原则: (25)二、电压互感器的选择 (25)第七节各主要电气设备选择结果一览表 (28)一、断路器选择结果 (28)二、隔离开关选择结果 (29)三、电压互感器选择结果 (29)四、电流互感器选择结果 (30)五、母线选择结果 (30)六、避雷器选择结果 (30)第五章配电装置设计 (30)一、总的原则 (31)二、设计要求 (31)三、分类及特点 (32)四、配电装置的型式选择 (32)五、布置及安装设计的具体要求 (32)小结 (35)参考文献: (36)第二篇主要电气设备选择计算书 (37)第一章主变压器容量的选择 (37)一、变压器容量的选择 (37)第二章短路电流计算 (38)第三章电气设备的选择 (40)第一节高压断路器的选择 (40)第二节高压隔离开关的选择 (44)第三节电压互感器的选择 (46)第四节电流互感器的选择 (46)第五节母线的选择 (49)前言毕业设计是电力系统及其自动化专业教学计划中的很重要的环节。
设计计算书
第一章建筑设计说明第一节工程总概况项目概况一、建设单位:安徽省宣城市某中学二、工程名称:安徽省宣城市某中学教学楼三、建设地点:宣城市某中学内四、设计依据:根据毕业设计任务书和相关规范五、建筑面积:约4950m²六、结构层数及类型:五层框架结构七、抗震设防:按地震烈度七度,近震,二类场地抗震设防,抗震等级为二级八、防水等级:三级九、底层地面标高按±0.000m,绝对标高为22.500m控制十、屋面:采用上人屋面,建筑找坡,SBS改性沥青卷材防水层,上做40mm厚细石混凝土刚性防水层一道。
具体做法详楼梯剖面图。
雨水管选用UPVC管Φ110mm。
十一、墙体:外墙采用240mm厚空心砖,内墙采用加气混泥土砌块200mm厚的砌体作为填充墙。
墙体砌筑时按照构造要求设置圈梁、构造柱、墙体拉接筋等建筑规范要求的做法。
十二、层高:为3.9m.十三、地基承载力:230Kpa十四、场地与环境:本工程位于安徽省宣城市,拟建教学楼场地平坦,周围环境宽松,海拔22.10~23.30m.自然气候条件:属季风副热带湿润气候,四季分明,全年气温为15.8℃,最高月平均气温31.7℃,极端最高温度40℃,最低月平均气温为-2.5℃,极端最低气温为-14.2℃。
风向:全年盛行东北偏南风,夏季多东南风、南风,冬季为东北、西北风居多。
装饰说明一、装修1.装修:外装饰按照安徽省的有关文件要求:外墙全部采用外墙乳胶漆,颜色及分隔详见外墙立面图。
2.内装饰:内墙面,顶棚:教室及大厅内墙面为水泥混合砂浆抹面,(做法详见皖2007J301)刮腻子粉两遍,乳胶漆两遍(做法详见皖2007J301)。
卫生间墙面贴白色面砖1800高,其余白色涂料,做法详见皖2007J301。
3.楼地面:门厅地面做法详见皖2007J301中38/21节点,其余楼地面做法详见皖2007J301中29/16节点、22/37节点。
二、门窗栏杆:1. 教室门规范要求门洞宽度不应小于1米,高度不应小于2米;本工程教室门采用1.2米宽,2.1米高平开镶板门,满足防火规范门的宽度600毫米/百人;2.教室门为一樘1.2米宽,2.1米高平开镶板门,按防火规范的要求门的开启方向均为朝向过道,,并满足防火规范当房间使用人数超过50人,面积超过60平方米时至少应设两个门,并满足防火规范门的宽度600毫米/百人;3.厕所门均采用1米宽,2.1米高的百叶玻璃门;4.大厅门采用地弹门,其余教室采用夹板门,刮腻子两遍,清漆面层。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
设计说明书 1. 流量和扬程① 流量的确定设计总流量:按进水总管的最高日最高时流量计算确定 小型泵站(Q d ≤5000m 3/d)设机组2套 大型泵站( Q d ≥15000m 3/d )设机组3~4套② 扬程计算ST s d H H h h h =+++∑∑∑安全ST H :总扬程(m ),为集水池最低水位至输水最高点(即压水管出口处)之高差。
sdh h+∑∑:吸压水管路水头损失(m ),根据吸压水管路管径及配件等估算初值,平面布置后精确计算。
h∑安全:考虑因水泵效率下降和管路阻力增加而增加的能量损失(m ),取1~2m 。
2. 水泵初选 方案比较① 泵的选择原则节能,减小投资:考虑集水池水位的变化,保证在变动的H ST 条件下,水泵运行均处于高效段范围内。
维护方便:每台泵流量相当于1/2~1/3的设计流量,宜采用同型号水泵。
水量变化大可配置不同型号,但不宜超过两种,或采用调速② 方案初选所选每台水泵的特性曲线复印图②方案比较③上述方案比选表进行分析,从节能、调配灵活、型号整齐、是否考虑远期规划等多方面进行论述,最后得出推荐方案。
从节能角度上看,方案一2台泵所需要的总轴功率为78.1+36.8=114.9KW 所需电机的总功率110+45=155KW,方案二3台泵所需要总轴功率为36.8⨯3=110.4KW 所需电机的总功率45 ⨯3=135KW 扬程利用率方面方案二比方案一高。
从调配灵活和型号整齐上看,方案二水泵型号相同,便于水泵的采购和安装的统一,调配上比较灵活,方案一型号差别很大,水泵安装不太方便,调配上比方案二要差些。
3.基础设计选用的水泵类型为200WL I 500-20.5①长:L=螺孔间距+0.4~0.5m②宽:B=螺孔间距+0.4~0.5m③高:H=螺栓埋入深度+150~200mm螺栓埋入深度=20~30x螺栓直径+30~50mm(螺孔间距根据所选水泵的安装图进行确定)④校核基础高度也可以根据下面的方法确定长:查给排水设计手册,水泵的安装尺寸为840mm,宽:查给排水设计手册,水泵的安装尺寸为640mm高:H=1m 根据经验选用校核基础高度(混凝土密度:2.6×103Kg/m3)泵与电机的总重量为1200KG+310KG=1510KG基础所能承受的重量W=2.6×103×1×1×1=2600KG≥1510KG故基础的高度满足设计的要求。
基础草图基础3个面的平面和剖面图。
基础设置成正方体结构。
4.集水池的容积和水位的设计设计最高水位:按进水管充满度计算,安全考虑可取进水管渠底标高,考虑到流动过程中的水头损失取0.2m,故集水池的最高水位定为进水管渠底标高245.43m。
集水池的有效水深取1.5m,,集水池的最低有效水位=245.43-1.5=243.93m泵基础的安装高度为1m,留0.5m为泵提供吸水水深度,所以集水池的池底标高=245.43-1.5-1-0.5=242.43m取集水池的长度为9000mm,宽度为5600mm。
校核集水池的容积是不是满足设计要求集水池的有效容积V=B×L×H=9000×5600×1500=76.41 m3水泵考虑其最大一台泵8Min的出水量,则泵站中最大一台泵8Min的出水量Q=Q0T=137.77L/s×8×60=66.13 m3因为集水池的有效容积V大于泵站中最大一台泵8Min的出水量Q所以集水池的容积设计满足要求。
由于是正向进水,集水池前有闸门和闸槽,并设置格栅。
5.机器间的布置水泵基础的长度和宽度为1m,基础与基础间的间距为1m,其他见布置草图6.吸压水管设计由于采用的是立式污水泵,水泵吸水管路不考虑。
压水管设计流速:0.8~2.5m/s。
当两台或两台以上水泵合用一条压水管而仅一台水泵工作时,其流速必须≥0.7m/s。
水泵出水口的的管径为200mm,为了减少压水管路的水头损失,在水泵出水口设置一个偏心大小头,规格为200mm×300mm。
压水管:每台泵出水管上均设置闸阀,并在闸阀和水泵之间设置止回阀。
由于4条线路布置都一样,所以只计算一条线路即可管路总长度由设计图可以计算出来L=21.58m压水管选用铸铁管,其粗糙系数为0.013泵站总扬程核算H=278.75-243.83+0.55+2=17.47m 与初步设定的17.12m相差不大,所以水泵的扬程是满足要求的。
7、泵站内部标高的确定集水池的最高水位定为进水管渠底标高245.43m清理格栅的工作平台标高高于地面0.12m即为253.87m出水管上段标高258.75m出水堰上口标高259.05m泵房设计标高260.50m8、泵房中辅助设备的设计1)粗格栅由一组平行的金属栅条制成,安装在泵房集水井的进口处,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、果皮、蔬菜等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。
格栅选择平面格栅。
采用机械清渣。
2)计量设备由于污水中含有机械杂质,其计量设备应考虑被堵塞的问题。
所以水泵出水管路上不设置计量设备,在总出水明渠上设置计量堰。
3)引水装置泵站设计采用自灌式,不需要引水装置。
4)反冲洗装置从水泵压水管路接出一根直径为50mm的支管伸入集水坑中,定期把沉渣冲起,由水泵抽走。
5)采暖和通风采用通风管通风,在屋顶设通风帽。
通风管的管径取200mm6)起重设备采用电动葫芦型号CD I2-9D9、材料和设备一览表管材一览表设备一览表10、设计参考资料1.《水泵及水泵站》(第四版)(1998年)中国建筑工业出版社姜乃昌主编2.《室外排水设计规范GB50014-2006》,国家技术监督局,中华人民共和国建设部联合发布3.《给水排水设计手册(1、3、11、12)》(第二版)(2000年)中国建筑工业出版社4.《给水排水工程快速设计手册(1、2、5)》(第一版)(1996年)中国建筑工业出版社5.《全国通用给水排水标准图集(S1、S3)》(1996年)中国建筑标准设计研究所6.《泵站设计规范GB/T 50265-97》,国家技术监督局,中华人民共和国建设部联合发布,1997,6月发布,1997年9月实施设计计算书 1、流量和扬程的计算 1)、流量的确定:设计总流量:按进水总管的最高日最高时流量计算确定根据排水管计算的数据,可以知道泵站的设计流量Q=35706m3/d=413.3L/s(南岸区)小型泵站(Q d ≤5000m 3/d)设机组2套 大型泵站( Q d ≥15000m 3/d )设机组3~4套2)、扬程计算:管网末端的管内底标高为245.63m,DN=1000mm,地面标高为253.75m,污水提升到地面上5m 也就是258.75m 程的位置。
考虑水泵安装在末段管网低1.8m 的地方。
ST s d H H h h h =+++∑∑∑安全ST H :总扬程(m ),为集水池最低水位至输水最高点(即压水管出口处)之高差。
sdh h+∑∑:吸压水管路水头损失(m ),根据吸压水管路管径及配件等估算初值,平面布置后精确计算。
h∑安全:考虑因水泵效率下降和管路阻力增加而增加的能量损失(m ),取1~2m 。
sdh h+∑∑估计取2m,根据上面的数据可以计算出水泵大概扬程为ST s d H H h h h =+++∑∑∑安全=(258.75-245.63+1.8)+2+2=17.12m2、 水泵初选,方案比较。
1)、泵的选择原则节能,减小投资:考虑集水池水位的变化,保证在变动的H ST 条件下,水泵运行均处于高效段范围内。
维护方便:每台泵流量相当于1/2~1/3的设计流量,宜采用同型号水泵。
水量变化大可配置不同型号,但不宜超过两种,或采用调速2)、方案初选方案比较上述方案比选表进行分析,从节能、调配灵活、型号整齐、是否考虑远期规划等多方面进行论述,最后得出推荐方案。
从节能角度上看,方案一2台泵所需要的总轴功率为78.1+36.8=114.9KW 所需电机的总功率110+45=155KW,方案二3台泵所需要总轴功率为36.8⨯3=110.4KW 所需电机的总功率45 ⨯3=135KW 扬程利用率方面方案二比方案一高。
从调配灵活和型号整齐上看,方案二水泵型号相同,便于水泵的采购和安装的统一,调配上比较灵活,方案一型号差别很大,水泵安装不太方便,调配上比方案二要差些。
3、基础设计选用的水泵类型为200WL I 500-20.51)长:查给排水设计手册,水泵的安装尺寸为840mm,故基础尺寸定为1000mm。
2)宽:查给排水设计手册,水泵的安装尺寸为640mm, 故基础尺寸定为1000mm。
3)高:H=1m 根据经验选用4)校核基础高度(混凝土密度:2.6×103Kg/m3)泵与电机的总重量为1200KG+310KG=1510KG基础所能承受的重量W=2.6×103×1×1×1=2600KG≥1510KG故基础的高度满足设计的要求。
5)基础草图基础3个面的平面和剖面图。
基础设置成正方体结构。
4、集水池的容积和水位的设计设计最高水位:按进水管充满度计算,安全考虑可取进水管渠底标高,考虑到流动过程中的水头损失取0.2m,故集水池的最高水位定为进水管渠底标高245.43m。
集水池的有效水深取1.5m,,集水池的最低有效水位=245.43-1.5=243.93m泵基础的安装高度为1m,留0.5m为泵提供吸水水深度,所以集水池的池底标高=245.43-1.5-1-0.5=242.43m取集水池的长度为9000mm,宽度为5600mm。
校核集水池的容积是不是满足设计要求集水池的有效容积V=B×L×H=9000×5600×1500=76.41 m3水泵考虑其最大一台泵8Min的出水量,则泵站中最大一台泵8Min的出水量Q=Q0T=137.77L/s×8×60=66.13 m3因为集水池的有效容积V大于泵站中最大一台泵8Min的出水量Q所以集水池的容积设计满足要求。
由于是正向进水,集水池前有闸门和闸槽,并设置格栅。
5、机器间的布置水泵基础的长度和宽度为1m,基础与基础间的间距为1m,其他见布置草图6、吸压水管设计由于采用的是立式污水泵,水泵吸水管路不考虑。
水泵出水口的的管径为200mm,为了减少压水管路的水头损失,在水泵出水口设置一个偏心大小头,规格为200mm×300mm。
压水管:每台泵出水管上均设置闸阀,并在闸阀和水泵之间设置止回阀。
由于4条线路布置都一样,所以只计算一条线路即可管路总长度由设计图可以计算出来L=21.58m压水管选用铸铁管,其粗糙系数为0.013根据出水流量Q=137.77L/S,压水管路的直径DN=300mm,以及管道材料,查给排水设计手册第一册,设计流速为v=1.93m/s 满足压水管设计流速:0.8~2.5m/s的要求,1000i=19.3所以沿程水头损失Hf=i*L=(19.3×21.58)/1000=0.42m ,根据经验局部水头损失按沿程水头损失的30%选取故沿程总水头损失H=1.3×0.42=0.55m泵站总扬程核算H=278.75-243.83+0.55+2=17.47m 与初步设定的17.12m相差不大,所以水泵的扬程是满足要求的。