池体重量计算

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A2O工艺生化池设计计算

A2O工艺生化池设计计算

A 2/O 工艺生化池设计一、设计最大流量Q max=73500m 3/d=3062.5 m 3/h=0.850 m 3/s二、 进出水水质要求表1 进出水水质指标及处理程度三、 设计参数计算①. BOD 5污泥负荷N=0.14kgBOD 5/(kgMLSS ·d)②.回流污泥浓度X R =10 000mg/L③.污泥回流比R=50%④.混合液悬浮固体浓度(污泥浓度)L mg X R R X R /3.3333100005.015.01=⨯+=+=⑤. TN 去除率%5.51%1009.30159.30%1000e 0=⨯-=⨯-=TN TN TN TN η⑥. 内回流倍数%2.1061062.0515.01515.01==-=-=ηη R 四、A 2/O 曝气池计算①. 反应池容积330425264.425253333.30.1407273500NX S Q m m V ≈=⨯⨯=∙=②. 反应水力总停留时间h h d t 1492.1358.07350042526Q V ≈====③. 各段水力停留时间和容积厌氧:缺氧:好氧=1:1:4厌氧池停留时间h t 33.21461=⨯= ,池容37.70874252661m V =⨯=;缺氧池停留时间h t 33.21461=⨯= ,池容37.70874252661m V =⨯=;好氧池停留时间h t 34.91464=⨯= ,池容36.283504252664m V=⨯=。

④. 校核氮磷负荷好氧段TN 负荷为:()d kgMLSS kgTN N ⋅=⨯⨯=∙∙/024.06.8350233339.3073500V X T Q 30厌氧段TP 负荷为:()d kgMLSS kgTN P ⋅=⨯⨯=∙∙/017.07.708733334.573500V X T Q 10① 剩余污泥量:X ∆,(kg/d)s X P P X +=∆式中:()v X V K S S Q Y P d e X ⨯⨯⨯--⨯⨯=0%50)(⨯⨯-=Q TSS TSS P e s取污泥增值系数Y=0.5,污泥自身氧化率05.0=d K ,代入公式得:()75.03.342526.005.001.03.0735005.0⨯⨯⨯--⨯⨯=X P=5395kg/d()d kg P S /5.10657%50735001.03.0=⨯⨯-=则:d kg P P X s X /5.160525.106575395=+=+=∆湿污泥量:设污泥含水率P=99.2% 则剩余污泥量为:h m d kg P W Q s /6.83/6.20061000)992.01(5.16052%100)1(3==⨯-=⨯-=⑤. 反应池主要尺寸反应池总容积:V=425263m设反应池2组,单组池容积:V 单 =3212632m V= 有效水深5m ,则:S 单=V 单/5=4252.62m取超高为1.0m ,则反应池总高m H 0.60.10.5=+=生化池廊道设置:设厌氧池1廊道,缺氧池1廊道,好氧池4廊道,共6条廊道。

给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程pdf版

给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程pdf版

给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程pdf版一、荷载与荷载组合1.1荷载分类及取值根据水池的结构形式和功能,荷载可分为以下几类:1.1.1永久荷载:包括水池自重、结构构件自重、隔热材料重等。

1.1.2活荷载:包括池内水压力、雪荷载、风荷载等。

1.1.3其他荷载:如地震荷载、地质变化等特殊情况下的荷载。

在设计中,应充分考虑各种荷载的组合情况,根据实际情况进行取值。

1.2荷载组合在结构设计时,应考虑各种荷载的组合情况,包括以下几种组合方式:1.2.1永久荷载+活荷载:在正常使用情况下,水池内无水或只有少量水时,应考虑永久荷载和活荷载的组合。

1.2.2永久荷载+其他荷载:在特殊情况下,如地震、地质变化等情况下,应考虑永久荷载和其他荷载的组合。

1.2.3活荷载+其他荷载:在应急情况下,如突然的水源中断、地震等情况下,应考虑活荷载和其他荷载的组合。

二、结构分析与计算2.1结构类型选择根据水池的使用要求和地质条件,应选择合适的结构类型。

常见的结构类型包括矩形、圆形、椭圆形等。

在选择结构类型时,应考虑以下几点:2.1.1结构稳定性:应选择具有较高稳定性的结构类型,以避免因荷载作用而产生变形或破坏。

2.1.2施工方便性:应选择便于施工的结构类型,以降低施工难度和成本。

2.1.3经济性:在满足使用要求的前提下,应选择经济合理的结构类型。

2.2结构计算方法在进行结构计算时,应根据实际情况选择合适的计算方法。

常用的计算方法包括有限元法、矩阵位移法等。

在选择计算方法时,应考虑以下几点:2.2.1准确性:应选择能够准确计算结构性能的计算方法。

2.2.2效率:应选择计算效率较高的计算方法,以减少计算时间和资源消耗。

2.3结构分析对于钢筋混凝土水池结构,结构分析是结构设计的重要环节。

结构分析应考虑以下几个方面:2.3.1池体结构:池体结构应具有足够的强度和稳定性,能够承受各种荷载的作用。

2.3.2支撑结构:支撑结构应具有足够的承载能力和稳定性,能够支撑起整个池体结构,并抵抗各种荷载的作用。

不锈钢水塔重量计算公式

不锈钢水塔重量计算公式

不锈钢水塔重量计算公式不锈钢水塔是一种常见的储水设备,广泛应用于城市供水系统、工业生产和民用建筑等领域。

在设计和制造不锈钢水塔时,计算其重量是非常重要的一步,可以帮助工程师和制造商确定所需材料的数量和成本,确保水塔的安全和稳定。

本文将介绍不锈钢水塔重量的计算公式,以及一些相关的知识和应用。

不锈钢水塔的重量计算公式可以根据其几何形状和材料密度来确定。

一般来说,水塔的重量主要由两部分组成,水的重量和水塔本身的重量。

水的重量可以通过水的密度和水塔的容积来计算,而水塔本身的重量则可以通过其材料的密度和几何形状来计算。

下面分别介绍这两部分的计算方法。

首先是水的重量的计算。

水的密度一般为1000千克/立方米,在设计水塔时,可以根据所需的水量和使用条件来确定水塔的容积。

假设水塔的容积为V立方米,那么水的重量可以用以下公式来计算:水的重量 = V 1000(千克)。

接下来是水塔本身的重量的计算。

不锈钢的密度一般在7500-8000千克/立方米之间,具体数值取决于不锈钢的材质和成分。

假设不锈钢水塔的几何形状为一个圆柱体,其底部半径为r米,高度为h米,那么水塔本身的重量可以用以下公式来计算:水塔本身的重量 = π r^2 h 不锈钢密度(千克)。

将水的重量和水塔本身的重量相加,即可得到不锈钢水塔的总重量。

除了上述的基本计算公式外,还需要考虑一些其他因素。

例如,水塔的支撑结构、连接件、防腐蚀处理等都会对水塔的重量产生影响。

在实际计算中,需要综合考虑这些因素,对水塔的重量进行修正和调整,以确保计算结果的准确性和可靠性。

不锈钢水塔重量的计算对于水塔的设计、制造和安装都具有重要的意义。

首先,通过计算水塔的重量,可以确定所需的材料数量和成本,为制造过程提供重要的参考依据。

其次,通过计算水塔的重量,可以评估水塔的安全性和稳定性,为设计和使用提供重要的参考依据。

因此,不锈钢水塔重量的计算是水塔工程中不可或缺的一环。

除了重量的计算外,还需要注意水塔的设计和制造过程中的其他一些技术要点。

水中体重测量法计算公式

水中体重测量法计算公式

水中体重测量法计算公式水中体重测量法是一种常用的体脂测量方法,通过在水中称重来计算身体的密度,再根据密度计算体脂率。

这种方法相对准确且不依赖于肌肉的水分含量,因此被广泛应用于体脂测量领域。

本文将介绍水中体重测量法的原理、计算公式以及使用注意事项。

原理。

水中体重测量法的原理基于阿基米德定律,即物体在液体中所受的浮力等于其排开的液体的重量。

当一个人在水中称重时,他的体重会受到水的浮力的影响,因此在水中的体重会比在空气中的体重要小。

通过测量在水中的体重和在空气中的体重,可以计算出身体的密度,再根据密度计算出体脂率。

计算公式。

水中体重测量法的计算公式如下:体脂率(%)=(4.95/密度-4.5)100。

其中,密度的计算公式为:密度=体重(kg)/(体重(kg)-水中体重(kg))。

使用注意事项。

在使用水中体重测量法时,需要注意以下几点:1. 测量前应空腹或者在饭后2-3小时进行测量,以避免食物和水分对测量结果的影响。

2. 测量时需要使用专业的水中称重设备,并在专业人员的指导下进行测量,以确保测量的准确性。

3. 测量时应尽量保持身体的水平状态,避免摆动和扭动身体,以确保测量结果的准确性。

4. 测量时应多次进行测量,取多次测量结果的平均值作为最终结果,以减小误差。

总结。

水中体重测量法是一种准确且可靠的体脂测量方法,通过测量在水中的体重和在空气中的体重,可以计算出身体的密度,再根据密度计算出体脂率。

在使用水中体重测量法时,需要注意测量前的准备工作和测量时的注意事项,以确保测量结果的准确性。

希望本文能够帮助读者更好地了解水中体重测量法,并在实际测量中得到准确的结果。

计算书变压器事故油池计算书

计算书变压器事故油池计算书

1.结构设计依据及原始条件:1.1规程规范:《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《火力发电厂土建结构设计技术规程》(DL5022-2012)国家现行结构设计技术规定、规程1.2初始条件±0.000相当于绝对标高308.10m。

1.3 资料(详见各专业资料)2.结构计算软件:理正结构设计工具箱软件6.5版3.事故油池设计与计算:1、设计:设计油量37.7/0.8=47.1 m3取47.5m3:已知:油管进口底标高为-1.260m,ρ油=0.8×103kg/m3取H1=4.2-1.26取2.94m ρ油×H1=ρ水×H2H2=0.8×2.94m=2.352 m H1-H2=2.94-2.352=588mm 进出口高差取580mm 设计V=2.94m×4.1m×4.1m=49.4m3≥47.5m3满足设计容积要求池体计算事故油池1 基本资料1.1 几何信息水池类型: 有顶盖全地下长度L=4.800m, 宽度B=4.800m, 高度H=4.050m, 底板底标高=-4.550m池底厚h3=350mm, 池壁厚t1=350mm, 池顶板厚h1=300mm,底板外挑长度t2=0mm注:地面标高为±0.000。

(平面图) (剖面图)1.2 土水信息土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角15度地基承载力特征值fak=230.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00地下水位标高-10.000m,池内水深2.000m, 池内水重度10.00kN/m3,浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.051.3 荷载信息活荷载: 地面4.00kN/m2, 组合值系数0.90恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27活载调整系数: 其它1.00活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 内力折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20纵筋保护层厚度(mm): 顶板(上50,下50), 池壁(内50,外50), 底板(上50,下50)钢筋级别: HRB400, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00按裂缝控制配筋计算构造配筋采用混凝土规范GB50010-20102 计算内容(1) 地基承载力验算(2) 抗浮验算(3) 荷载计算(4) 内力(考虑温度作用)计算(5) 配筋计算(6) 裂缝验算3 计算过程及结果单位说明: 弯矩:kN.m/m 钢筋面积:mm2裂缝宽度:mm计算说明:双向板计算按查表恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力.活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,地下水压力,温湿度变化作用.裂缝宽度计算按长期效应的准永久组合.3.1 地基承载力验算3.1.1 基底压力计算(1)水池自重Gc计算顶板自重G1=172.80 kN 池壁自重G2=529.55kN底板自重G3=201.60kN 水池结构自重Gc=G1+G2+G3=903.95 kN(2)池内水重Gw计算池内水重Gw=336.20 kN(3)覆土重量计算池顶覆土重量Gt1=207.36 kN 池顶地下水重量Gs1= 0 kN底板外挑覆土重量Gt2= 0.00 kN基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 207.36 kN基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 0.00 kN(4)活荷载作用Gh:池顶活荷载Gh=92.16 kN(5)基底压力Pk基底面积: A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=4.800×4.800 = 23.04 m2基底压强: Pk=(Gc+Gw+Gt+Gs+Gh)/A=(903.95+336.20+207.36+0.00+92.16)/23.040= 66.83 kN/m23.1.2 修正地基承载力(1)计算基础底面以上土的加权平均重度rmrm=18.00kN/m3(2)计算基础底面以下土的重度r地下水位于底板下1m以下,不考虑地下水作用,r=18.00kN/m3(3)根据《地基规范》的要求,修正地基承载力:fa = fak + ηbγ(b - 3) + ηdγm(d - 0.5)= 230.00+0.00×18.00×(4.800-3)+1.00×18.00×(4.550-0.5)= 302.90 kPa 3.1.3 结论: Pk=66.83 < fa=302.90 kPa, 地基承载力满足要求。

水工建筑物的荷载计算

水工建筑物的荷载计算

水工建筑物的荷载计算水工建筑物上的作用有:重力、水作用、渗透作用力、风及波浪作用、冰及冰冻作用、温度、土及泥沙作用、地震作用等。

一、自重W=V γ一般素砼取23.5~24kN/m 3,钢筋砼取24.5~25kN/m 3,浆砌石取21.5~23kN/m 3,对土石坝的材料重度应根据具体性能及不同部位,分别取湿重度、干重度、饱和重度、浮重度等几种情况计算。

水工建筑物上永久固定设备,如闸门、启闭机等,其自重标准值采用设备标牌重量 作用分项系数:大体积混凝土、土石坝取1.0;对普通水工混凝土、金属结构(设备)取1.05,当自重对结构有利时取0.95。

地下工程的混凝土衬砌取1.1,其对结构有利时取0.9。

二、水压力水体对各种水工结构均发生作用,作用结果是对结构产生水压力,其可分为静水压力和动水压力。

1.静水压力水体静止状态下对某结构表面的作用力称为静水压力(1)作用在坝、闸等结构面上的水压力P H =221H w γ P V =w w V γ(2)管道及地下结构上的水压力计算。

内水压力:作用在管道内壁上的静水压力; 外水压力:作用于管道或衬砌外侧的水压力。

对内水压力,为计算方便,常将其分解成均匀内水压力和非均匀内水压力两部分。

h p w wr γ=')cos 1(''θγ-=i w wr r p对有压隧洞的砼衬砌的外水压强标准值可按式(2-6)计算。

e e ek H p ωγβ= (2-6)式中:ek p ——作用于衬砌上的外水压强标准值(KN/m 2);e β——外水压力折减系数,可按表2-1采用;e H ——作用水头(m),按设计采用的地下水位线与隧洞中心线的高差确定。

同内水压力一样,外水压力也可分解成均匀外水压力和非均匀外水压力。

非均匀外水压力的合力方向垂直向上,合力的大小应等于单位洞长排开水体的重量。

2.动水压力(1)渐变流时的时均压强:θρcos gh p w tr =式中:tr p ——过流面上计算点的时均压强代表值(N/m 2);w ρ——水的密度(kg/m 3); g ——重力加速度(m/s 2);h ——计算点A 的水深(m);θ——结构物底面与平面的夹角。

水池计算原理分析_黄韦华

水池计算原理分析_黄韦华

科技信息问题直接反馈机制,提高信息共享的程度,出现问题及时反馈给外包商,督促他们修正。

风险和利益的分配是编目业务外包双方都非常关心的问题,若处理不当很容易挫伤外包商的积极性,导致编目业务外包的失败。

应该建立合理的考核机制与利益分配机制,建立有效的绩效考核系统,其目的在于评价编目业务外包的运行效果,评价外包商的贡献,引导他们不断提高运作效果。

在利益分配机制的问题上,编目业务外包的定价是一个关键问题,外包商增加收益的主要途径是为图书馆节约尽可能多的成本,从而各方共同分享成本节约的收益。

这样各方可以建立起基于共同利益之上的“双赢关系”。

6.结语依据核心能力理论,只有把边缘影响核心业务的辅助活动外包出去,才会战略性地形成动态的核心竞争力。

增强图书馆的核心能力是编目业务外包的重要优势。

需要指出的是,所有的事物都有相反的一面,虽然编目业务外包存在很多潜在优势,但是也要注意,过分依赖于外部的资源很有可能会导致图书馆现有竞争优势的外溢,技术创新能力的下降,结果是图书馆与最新的关键技术失去联系。

因此,图书馆还要采取积极有效的风险规避措施,化弊为利,使图书馆能够不断增强核心竞争力,实现可持续发展的目标。

参考文献[1]蔡忠兵.业务外包与图书馆核心能力构架的辩证分析[J ].图书馆界,2007(2):54~56[2]谢敏仪.编目业务外包模式多样化之我见[J ].情报探索,2009(10):111~112[3]林昱.对高校图书馆图书采购招标及编目业务外包的思考[J ].大学图书情报学刊,2008(2):50~52[4]张蕾.高校图书馆编目业务外包的质量控制[J ].情报探索,2009(11):103~105[5]闫月香.论图书馆核心能力的培养[J ].现代情报,2003(12):155~156[6]曹秋霞.国外图书馆编目业务外包的发展及启示[J ].图书情报工作,2009(1):89~92(上接第368页)1.引言在给水排水工程构筑物的结构设计中,其大部分基本结构类型为水池结构。

沉淀池计算书

沉淀池计算书

二沉池土压应力:δ=γhK α=γhtg 2(45-)=18×0.5×h 1.设计资料:t=-80C ,t R =-200C赤壁厚度=0.3m,赤壁高度H=4.3m ,池内水深4.0m,底板厚度0.3m , 池内水压力Pw=10×4.0=40KN/㎡ 地基反力=47.5Kn/㎡﹤250KN/㎡地基承载力满足要求,温度内力折减系邮:Kt=0.70,Kt R =0.20 2.①柱壳:圆形水池几何尺寸:H=4.0m,R=8.5m,h=0.3,d=2R+h=2×8.5+0.3=17.3m,0.308.33.03.17422≈=⨯=dh H ,R=8.65m 3.荷载计算 水压按满池计算γwH=1×4=4t/㎡; 1.0×4+2.5×0.3=4.75t/㎡; P=2.5×0.3×4=3t/m4.①圆柱壳(上端自由,下端固定) 表1.2.4—40:M=Eh Eh 231034.05431.03.43.0-⨯=• MEh Eh F 2231025.0734.13.43.0-⨯=•=柱δHEh Eh F 23310378.014.113.43.0-⨯=•=柱δ②底板 MEh Eh F 2310798.0559.265.83.0-⨯=•=板β5.结点刚度预算:Eh Eh Eh M 22210138.110798.01034.0---⨯-=⨯-⨯-=β6.各单元构件嵌固边缘力的计算 ①柱壳M=m m t /118.20331.0442--=⨯⨯- H m t Fp /176.444261.0-=⨯⨯-=柱②底板M 137.065.80.30172.065.875.42⨯⨯+⨯⨯=板Fp =-6.11+3.555=-2.55t-m/mH=07.结点变位计算①第一种荷载组合(水压+自重)a.∑FP M =-(-2.118)+(-2.55)=-0.432t-m/m ∑=-(-4.176)=4.176t/mb.β=-Eh Eh /103796.010138.1432.022⨯=⨯--- δ=08.各单位构件边缘力的计算 ①第一种荷载组合mm t Hmm t M /08.425.0)3796.0(176.4/98.134.0)3796.0(118.200--=⨯+-=--=⨯+-=柱柱9.柱壳各点的内力计算 ①第一种载荷组合a. =4×8.5×H xH x 34=b.mm t Hmm t M /08.4/98.100--=--=柱柱θN 1=116.63.098.1θN K Kno -=- =-1.98K=-1.98K=224.54)08.4(3.04θN K Kno -=-⨯ =4×(-4.08)K=-16.32K)(61210Mx Mx M +=柱壳各点的最终内力为No=+θN 1+Mx= +)(61210Mx Mx M +=经计算:最不利内力如下θN =123kn,外Mx=6KN ·m,Mo=1KN ·m 内Mx=19.8KN ·m ②第三种荷载组合因水压自由状态下的引起的内力、边缘力引起的二次内力,他们的组合下柱壳各点的内力中No 及Mx 变化不显著,此时省略。

计算书—ao生化池

计算书—ao生化池

设计参数1. 设计最大流量Q max=1,5000m 3/d=625 m 3/h=0.174 m 3/s2. 进出水水质要求3. 设计参数计算①. BOD 5污泥负荷N=0.13kgBOD 5/(kgMLSS ·d)②. 回流污泥浓度X R =9 000mg/L③. 污泥回流比R=50%④. 混合液悬浮固体浓度(污泥浓度) ⑤. 设MLVSS/MLSS=0.75 ⑥. 挥发性活性污泥浓度 ⑦. NH3-N 去除率 ⑧. 内回流倍数0.2667.01667.01=-=-=e e R 内,即200% 4. A2/O 曝气池计算①. 总有效容积②. 反应水力总停留时间 ③. 各段水力停留时间和容积 厌氧:缺氧:好氧=1:1:4厌氧池停留时间h t 025.115.661=厌⨯=,池容33.427256461m V =厌⨯=;缺氧池停留时间h t 025.115.661=缺⨯=,池容33.427256461m V =缺⨯=;好氧池停留时间h t 1.415.664=好⨯=,池容33.1709256464m V =好⨯=。

④. 反应池有效深度H=3m取超高为1.0m ,则反应池总高m H 0.40.10.3==+ ⑤. 反应池有效面积 ⑥. 生化池廊道设置设厌氧池1廊道,缺氧池1廊道,好氧池4廊道,共6条廊道。

廊道宽4.5m 。

则每条廊道长度为m bn S L 7.3165.4855=⨯==,取32m ⑦. 尺寸校核1.75.432==b L ,5.135.4==D b 查《污水生物处理新技术》,长比宽在5~10间,宽比高在1~2间 可见长、宽、深皆符合要求5. 反应池进、出水系统计算① 进水管进水通过DN500的管道送入厌氧—缺氧—好氧池首端的进水渠道。

反应池进水管设计流量s m Q /17.0864001500031== 管道流速s m v /9.0'=管道过水断面面积2119.090.0/17.0/m v Q A === 管径m Ad 49.019.044=ππ⨯==取进水管管径DN500mm校核管道流速s m AQ v /87.0)25.0(17.021===π,附合 ② 进水井污水进入进水井后,水流从厌氧段进入 设进水井宽为1m ,水深0.8m 井内最大水流速度 反应池进水孔尺寸: 取孔口流速s m v /4.0= 孔口过水断面积孔口尺寸取0.3×0.3m ,则孔口数 ③ 出水堰。

污泥重力浓缩池设计计算

污泥重力浓缩池设计计算

第一节 污泥重力浓缩池设计计算1.污水处理厂设计进水指标:BOD 5≤250mg/l COD ≤300mg/l SS ≤300mg/l PH=6.5~7.52.污水处理厂设计出水指标:BOD 5≤25mg/l COD ≤100mg/l SS ≤30mg/l PH=6.5~7.5①初沉池污泥量:h m d m p Q C Q /29.1/31)97100(106200%50300100)100(1010033630p ==-⨯⨯⨯=-=ρη %50%60~%40%SS ,取,一般为去除率,—初沉池—η;/g SS C 0L 浓度,—进水—由題目取300 mg/l ;计。

—沉淀污泥浓度,以—3/kg 1000m ρ ②二沉池污泥量rs fX XQ ∆=()VXv K Q S S Y X d e a --=∆式中:△X ——每日增长的污泥量,kg/d ; ;生活污约为—即—0.75,MLV SS/MLSS f Y ——产率系数,取0.5;Sa ——经过预先处理,污水含有的有机物(BOD )量,187.5mg/L ;Se ——经过活性系统处理,污水含有的有机物(BOD )量,18.6mg/L ;Kd ——衰减系数,取0.09; V ——曝汽池的容积,1177.38m 3; Xv ——MLVSS ,Xv =2.5kg/m 3; P ——污泥含水率; Xr ——回流污泥浓度。

代入各值可得:()()dVXvK Q S S Y X d e a /kg 68.27691.24659.5235.238.117709.062000186.01875.05.0=-=⨯⨯-⨯-⨯=--=∆ 则每日从曝气池中排除的剩余污泥量:h m d m fX X Q r s /92.1/11.46875.068.27633==⨯=∆=所以,排泥量h w /m 21.3/d 77.11m 46.1131.0Q 33==+=第二节 污泥泵房设计计算1. 污泥泵房设计说明二沉池活性污泥由吸泥管吸入,由池中心落泥管及排泥管排入池外套筒阀井中,然后由管道输送至回污泥泵房。

常用建材重量计算表

常用建材重量计算表

常用建筑材料重量损耗率参考表序号名称规格(㎜)用于部位单位重量(㎏)运输途中损耗(%)场内搬运损耗(%)损耗率(%)一、砖瓦类1统一砖240×115×53基础墙块 2.60.50.50.52统一砖240×115×53地面、屋面,空斗墙块 2.60.50.5 1.53统一砖240×115×53烟囱、水塔块 2.60.5134统一砖240×115×53方砖柱块 2.60.50.535统一砖240×115×53圆砖柱块 2.60.50.576统一砖240×115×53墙体块 2.60.50.50.4 7八五砖220×105×43墙体块 1.760.50.50.4 8多孔砖(20孔)240×115×90墙体块 3.450.50.519㎏300×200×115墙体块7.30.50.51 10耐火砖230×115×65墙体块 3.70.50.52 11麻石砖197×76地坪块0.50.52 12劈裂墙地砖194×94×11地坪块0.570.50.5 2.513广场砖100×100×18地坪100块36.350.50.5 1.514硅酸盐砌块C型,190墙体立方米16000.250.250.515加气砌块200×300×600墙体立方米600 1.5 1.5416加气混凝土块200×300×600墙身保温立方米600 1.5 1.5217混凝土空心小型砌块立方米600 1.5 1.5318砂加气混凝土砌块立方米600 1.5 1.5719加气混凝土块200×300×600立方米600 1.5 1.5720三合土或四合土垫层立方米13500.50.5121瓷砖墙面㎡13112 22瓷砖零星项目㎡13116 23白瓷砖150×150×5㎡1311 2.5 24耐酸瓷砖150×150×20平面㎡490.50.52 25耐酸瓷砖150×150×30立面㎡73050.50.5326瓷砖压条150×45m0.60.50.52 27瓷砖腰线200×65m 1.130.50.52 28耐酸砖150×150×24池、墙、壁㎡58.80.50.51 29釉面砖100×100×8墙面㎡16112 30无釉面砖150×75㎡11 2.5 31金属面砖60×240㎡11 2.5 32缸砖150×150×13㎡28.2112 33缸砖100×65零星项目m12.22116 34缸质砖300×300×8地坪㎡17.350.50.52 35红缸砖地面、踢脚线㎡0.50.5 1.5 36红缸砖楼梯、台阶㎡0.50.56 37彩釉地砖楼地面㎡0.50.52 38陶瓷马赛克305×305墙面、地坪㎡12.240.51 3.5 39玻璃马赛克305×305墙面㎡12.240.51 3.5 40陶瓷锦砖(马赛克)墙面㎡12.240.51 1.5 41陶瓷锦砖(马赛克)楼地面、踢脚线㎡12.240.512 42陶瓷锦砖(马赛克)其他㎡12.240.516 43平瓦400×200屋面张30.50.52 44脊瓦屋面张 3.30.50.52 45混凝土脊瓦450×250张0.50.5 2.50.5 46混凝土主瓦420×330张0.50.5 2.50.5 47蝴蝶瓦屋面张0.7-10.50.52 48小波石棉瓦1820×720×5㎡11.45112 49中波石棉瓦1820×745×6㎡12.4511 1.5 50大波石棉瓦2800×994×8㎡17.2511251石棉小波脊瓦780×(150×2)×5㎡12.8211152石棉中波脊瓦780×(230×2)×6㎡15.3811153中波加筋石棉瓦1820×745×6㎡18.440.50.52 54玻璃钢小波瓦㎡0.50.54 55波形瓦150×150×8㎡0.50.52 56注浆管根2二、砂、石、板类57中粗砂不过筛混凝土砂垫层立方米14501 1.5 1.558中粗砂过筛砂柱、抹灰立方米14501 1.5559黄砂中砂垫层立方米14501 1.5260绿豆砂屋面立方米14501 1.5361金刚砂立方米14501 1.5362高桥细砂细砂沥青砂、勾缝立方米13301 1.5 3.563石英砂#2-#6沥青砂、防腐立方米15001 1.5 3.564石英砂立方米15001 1.5265石英粉立方米15001 1.5 1.266磨细粉煤灰立方米1 1.5167彩色玻璃屑#2-#4粉刷立方米14001 1.5368膨胀珍珠岩立方米1 1.5469膨胀珍珠岩粉粉刷、屋面立方米1000.51570重晶石粉#0-#3填充、防腐立方米15001 1.5371铁屑40-60目铁屑砂浆、铁屑混凝土立方米100-3000.50.5272石屑0-3,0-6代砂立方米13001 1.5273白云石屑#8粉刷,地坪立方米14001 1.5574白云石子#2-#4粉刷、地坪立方米16000.5 1.5375彩色石子#2-#4粉刷、地坪立方米16000.5 1.5376石子5月15日地坪立方米13300.5 1.5277石子5-25,5-40立方米13600.5 1.5378石子5-70道路立方米13800.5 1.5379块石100-400道路立方米15001180卵石5-15,5-40道路立方米15000.5 1.5381毛石50-200道路立方米18000.51382毛石100-400垫层立方米18000.51183碎石5-70垫层立方米14800.5 1.5284膨胀蛭石立方米1400.50.5485水泥蛭石1:12立方米5000.50.5286水泥蛭石块立方米5000.50.5287方整石厚120立方米0.50.5188凹凸毛石块500×350×50立方米21220.50.5289圆柱石料立方米0.50.5390碎砖临时道路立方米12500.51191大理石板500×500×30装饰㎡840.20.31 92人造大理石板500×500×30装饰㎡600.20.3 1.5 93大理石饰面板500×500×20地面、墙面㎡560.20.32 94大理石饰面板大500×500×20零星㎡560.20.56 95理石板(碎)500×500×20㎡56296花岗岩饰面板500×500×20地面、墙面㎡56.0.20.3297花岗岩饰面板500×500×20零星㎡560.20.56 98花岗岩板(碎)500×500×20屋面㎡2 99水泥珍珠岩板㎡0.512 100水泥珍珠岩板㎡12.640.514 101高强度珍珠岩板500×350×35墙、柱面㎡12.640.515 102高强度珍珠岩板500×350×35㎡0.514103沥青珍珠岩板屋面立方米0.512104沥青珍珠岩板墙面立方米0.514105沥青浸渍板㎡0.51 3.5 106水瓦蛭石板屋面㎡113 107石棉板厚5㎡120.50.54 108石棉压力板厚5㎡120.50.52 109矿棉板㎡0.50.55 110TK板厚5㎡110.50.52 111TK板㎡110.50.55112混凝土板屋面、人行道立方米0.50.51113泡沫混凝土板改锯墙、屋面立方米510118114加气混凝土板改锯墙、屋面立方米6630.51 2.5115耐酸陶瓷板池、槽㎡450.51 4.5 116耐酸瓷板平面㎡450.50.54 117耐酸瓷板立面㎡450.50.56 118陶板平面㎡450.50.54 119陶板平面㎡450.50.56 120铸面板平面㎡0.51 3.5 121铸面板立面㎡0.51 5.5 122铸石板平面㎡0.515 123铸石板立面㎡0.517 124GRC轻质墙板㎡0.513125屋面隔热板YB2 3.5㎜㎡0.510.51126镜面玲珑胶版㎡0.515 127轻质吸音板㎡0.515 128天然饰面板㎡0.5 1.5 129红泥PVC波形板720×1800×1㎡4 130红泥PVC波形板720×1800×1㎡ 5.1 131钙塑板㎡5 132阻燃钙塑板㎡5 133塑料板㎡5 134塑料隔断㎡5 135塑料料排水板㎡18 136聚氯乙烯塑料爆自熄性㎡2 137卡口板、天沟板、走道板 1.5三、水泥、砂浆、混凝土类138水泥散装砂浆、混凝土立方米14800.51 1.5139水泥包装砂浆、混凝土立方米16330.511140水泥32.5级1:01:08楼地面立方米1480-16370.512141白水泥1:12楼地面、墙面、嵌缝立方米1480-16330.513142水泥石灰(炉)渣立方米0.50.51143水泥珍珠岩板立方米0.50.52144生石灰块化石灰膏立方米11000.50.51145石灰膏粉刷砂浆立方米135010.5 1.5146纸筋灰粉刷墙、天棚立方米135010.5 1.5147石灰砂浆内墙面、天棚立方14500.50.52米148石灰砂浆墙面立方米14500.50.51149纸筋石灰浆天棚立方米0.52150纸筋石灰浆立方米5151石灰麻刀砂浆1:03天棚立方米700-15000.50.52152纸筋麻刀砂浆墙面、屋面立方米17000.50.51153素水水泥地坪立方米15000.50.51154水泥砂浆抹刷面、墙裙立方米20000.50.2 2.5155水泥砂浆梁柱、腰线、挑檐立方米20000.51 2.5156水泥砂浆抹天棚立方米20000.512157水泥砂浆地面、屋面、楼地面立方米20000.50.51158水泥砂浆墙面、墙裙立方米20000.50.52159水泥白屑砂浆地坪、屋面立方米0.50.5 1.5160水泥白石子浆墙面、地坪立方米21000.50.52161白水泥白石子浆1:02立方米0.50.52162石灰珍珠岩砂浆1:03墙面立方米710-15000.50.52163膨胀珍珠岩砂浆墙面、屋面立方米700-15000.50.52164水泥珍珠岩砂浆1:01:06墙面立方米0.50.52165砌筑砂浆砖砌体立方米17000.50.51166砌筑砂浆空斗墙立方米17000.50.53167砌筑砂浆粘土空心砖墙立方米17000.50.55168砌筑砂浆多空砖墙立方米17000.50.510169砌筑砂浆加气砌块、硅酸盐立方17000.50.52砌块米170砌筑用水泥砂浆立方米17000.50.51171石膏空心板砌筑砂浆立方米17000.50.52172混合砂浆墙面立方米17000.50.52173混合砂浆天棚、墙裙立方米17000.50.53174混合砂浆墙面拉毛立方米17000.50.58175水玻璃耐酸砂浆1:0.5:1.1:2.6墙面立方米17000.50.52176耐酸砂浆池、地坪立方米17000.50.52177耐酸沥青砂浆 1.3:2.6:7.4立面立方米18000.50.51178耐酸沥青砂浆立方米18000.50.51179沥青砂浆熬制池、地坪立方米1800113180沥青砂浆操作池、地坪立方米18000.51 1.5181沥青砂浆1:02:07楼地面立方米18000.50.51182不发火沥砂浆1:0.553:0.553立方米18000.50.51183硫磺砂浆灌缝立方米13500.50.5 1.5184钢屑砂浆行车梁粉刷立方米31500.50.51185重晶石砂浆立方米0.512186重晶石砂浆1比0.2比4立方米0.51 1.5187环氧砂浆立方米0.512188环氧焦油砂浆立方米0.512189环氧呋喃砂浆立方米0.512190环氧打底料1:0.07:0.15立方米115191107胶素水泥浆立方0.50.51192高墙珍珠岩板粘贴灰浆立方米0.512193砂加气混凝土砌块专用粘结砂浆立方米114194耐酸胶泥防酸工程立方米1200114195耐酸沥青胶泥1比1比0.5平面立方米115196沥青稀胶泥立方米0.50.51197水玻璃稀酸泥立方米115198水玻璃耐酸稀胶泥立方米115199水玻璃耐酸胶泥1:0.5:1.2:1.1立方米0.50.51200树脂胶泥酚醛环氧树脂、呋喃树脂防酸工程立方米1200114201环氧树脂胶泥1比0.08比2立方米115202环氧稀胶泥立方米115203邻苯型聚脂稀胶泥立方米115204石油沥青玛蹄脂熬制屋面立方米11000.514205石油沥青玛蹄脂操作屋面立方米11000.50.5 1.5206混凝土现浇洞库立方米23000.50.52207混凝土现浇地面立方米23000.50.50.5208混凝土现浇柱、梁、桩立方米23000.50.5 1.5209混凝土预制柱、梁、桩立方米23000.50.50.5210混凝土预制空心板立方米23000.50.51211商品混凝土现浇滑模立方米23000.50.5 2.5212商品混凝土现浇接头灌缝立方米23000.50.53213沥青混凝土路面立方20000.50.50.5214钢筋混凝土柱、梁、板、桩立方米2400-2500.50.52215铁屑混凝土立方米2800-6500.50.52216泡沫加气混凝土屋面立方米400-7000.50.52217水玻璃耐酸混凝土防腐工程立方米220010.51218粉煤灰陶粒混凝土屋面、板立方米19500.50.5 1.5219焦渣混凝土屋面立方米12500.50.5 1.5220现浇现拌(泵送,非泵送)混凝土楼地面立方米23000.50.51221现浇现拌水下混凝土就地灌注混凝土桩立方米23000.50.51.19222现浇现拌水下混凝土钻孔灌注混凝土桩立方米23000.50.51.22223现浇现拌水下混凝土立方米23000.50.5 1.5224现浇非泵送水下混凝土立方米23000.50.52225现浇现拌混凝土(5-15)C20立方米23000.50.5 1.5226现浇现拌(泵送,非泵送)混凝土立方米23000.50.5 1.5227现场预制混凝土立方米23000.50.5 1.5228耐酸沥青混凝土立方米22000.50.51229水玻璃耐酸混凝土立方米22000.50.52230重晶石混凝土立方米0.50.5 1.5231矿渣混凝土立方米20400.50.51232过梁(制品)立方米25000.50.5 1.5233连锁型彩色预制块立方米0.50.51234工厂预制钢混凝土立方米25000.50.5 1.5235管桩预制钢混凝土方柱(制立方25000.50.5 1.5品)米236短桩(制品)立方米25000.50.5 1.5237各类工厂混凝土构件驳运立方米25000.50.50.4238各类混凝土构件吊装立方米25000.50.5 1.5四、钢材类240钢筋φ6-10,盘元,线材环箍、捣制混凝土立方米7850--2241钢筋φ12-30环箍、捣制混凝土立方米7850-- 4.5242钢筋φ4-10预制混凝土立方米7850-- 1.5243钢筋φ12-40预制混凝土立方米7850 3.5244预应力钢筋后张法φ12-22捣制混凝土立方米7850--6245预应力钢筋后张法φ22-40捣制混凝土立方米785013246预应力钢筋后张法φ12-22捣制混凝土立方米7850--6247预应力钢筋后张法φ22-40捣制混凝土立方米7850--9248螺纹钢地下连续墙立方米78504249钢禀条、墙筋立方米7850 1.5250成型钢筋立方米78501251成型钢筋逆作法立方米7850 1.5252成型钢筋屋面工程立方米78502253预埋铁件立方米7850 2.5254中板 4.5㎜以上制作铁件㎡--5 255花纹钢板㎡6 256钢板㎡6 257薄板 4.8㎜以下制作模板㎡--8 258镀锌薄钢板厚≥0.5㎡6 259钢板网㎡5 260卷材㎡1 261镀锌铁皮屋面㎡--2262镀锌铁皮水落管㎡--6 263镀锌铁皮大沟泛水㎡-- 5.4264镀锌瓦楞白铁皮#24立方米4.484265铁件成品预埋于混凝土立方米78500.5266型钢φLIU制作立方米7850--3267型钢立方米78501268钢管制作m--4 269钢管φ48×3.5脚手架m 3.844 270方钢管25×2.5m 1.73 2.5 271镀锌焊接钢管DN25m 2.426 272钢板井管φ273×8×4500根23510 273钢滤水井管φ273×8×4000根20921 274角钢、扁钢装饰天棚m 2.5 275角钢、扁钢装饰其他工程m6 276方钢楼地面、栏杆扶手m6 277槽钢装饰m6 278槽钢(普通型) 6.3#2采光天棚m 6.635 279T型钢5×25采光天棚m 1.115 280重轨38m20.5 1.5 281工字钢m 1.5 282铁丝16#脚手、钢筋㎞2 283碳素钢丝(高强钢丝)#8-#22㎞10 284钢绞线㎞6 285钢丝绳㎞39002 286无粘结钢丝束6×37绳径34.5㎞78506287钢窗密闭框立方米7850 1.5288钢管支撑卸车立方米78503289钢管桩立方米78501290钢板桩损耗槽钢立方米78502291钢板桩损耗拉森立方米78504292钢柱立方米7850 1.5293钢梯(现场)立方米7850 1.5294钢梁立方7850 1.5米295钢连杆立方米7850 1.5296钢拉杆立方米78501297钢屋架立方米7850 1.5298钢托架梁立方米7850 1.5299钢行车梁制动系统立方米7850 1.5300钢平台搁栅、栏杆立方米7850 1.5301钢梯(制品)立方米7850 1.5五、木材及制品类302毛竹搭脚手支14-175303竹笆φ7.5-10,长6-7米5304半圆竹片5 305竹片5 306安全笆搭脚手㎡ 5.5-75307杉木1米×2米制门窗立方米3760.55308杉木成材屋面板制作安装立方米3760.56309杉木封条、窗帘盒立方米3760.55310红杉、白松制作粉刷工具立方米500-6000.515311本松成材制模板立方米600-7000.55312美松成材制模板立方米500-6500.55313美松、本松成材烟囱、水塔基础模板立方米500-6500.5 3.5314美松、本杉烟囱、简壁模板立方米500-6500.5 3.9315东北红、白松踢脚板制作立方米500-6000.5 3.4316东北红、白松平口板制作立方米500-6000.5 4.4317香樟木楼梯弯头制作立方米700-8500.536318水曲柳、柳安等7.5㎜企口地板制作㎡0.525 319水曲柳、柳安等10㎜企口地板制作㎡ 4.770.517 320水曲柳、柳安等15㎜企口地板制作㎡ 6.360.511 321水曲柳、柳安等(席纹)企口地板制作㎡9.540.523 322小方木地板硬木(席纹)地板㎡11.450.52 323长企口地板硬木18厚地板㎡0.55 324毛地板㎡11.450.55 325木地板块㎡0.52 326复合地板㎡0.52 327木质活动地板㎡0.52 328硬木企口地板㎡0.55 329成品踢脚板(硬木)㎡0.55330水曲柳等硬木木栏杆、扶手立方米612-7140.5 3.7331硬木成材立方米0.54332硬木成材成材屋架立方米0.56333板条800×30×7.5墙面100根120.54334板条1000×45×6天棚101根210.55335板条1200×40×6102根18.670.55336灰板条1200×36×9墙顶、棚103根260.55337一般小方材≤54C装饰墙柱面立方米0.54338一般小方材≤55C门窗工程立方米0.56339一般木板材脚手立方米0.51340一般木板材门窗工程立方米0.56341木模板成材立方米0.55342圆木立方米0.55343软木砖500×1000墙面保湿立方米25013344软木砖500×1000管道保湿立方米25015345软木砖立方米25015346贴面碎料板模板㎡17 347吸音板(甘蔗板)13×915×1830墙顶㎡ 6.660.513 348吸音板(甘蔗板)19×915×1830㎡9.470.50.52 349吸音板(甘蔗板)25×915×1830墙顶㎡12.810.50.5 1.5 350水泥木丝板15×610×1830墙顶㎡13.430.513 351水泥木丝板25×610×1830墙顶㎡18.810.50.5 3.5 352水泥木丝板50×610×1830墙顶㎡33.770.50.5 3.5 353胶合板㎡0.50.55 354胶合板镶嵌拼花墙柱面层、隔断㎡0.50.515 355胶合、夹板(杨木)墙顶㎡ 1.940.50.55 356胶合三夹板(水曲柳)墙顶㎡ 2.860.50.55 357胶合三夹板(柳安)墙顶㎡ 2.50.50.55 358胶合五夹板(杨木)墙顶㎡ 3.060.50.55 359胶合五夹板(水曲柳)墙顶㎡ 4.080.50.55 360七夹板模板㎡0.50.55 361九夹板㎡0.50.55 362纤维板35×1050×2100墙顶㎡ 3.630.50.55 363穿孔纤维板(方形硬质)厚4.0㎡0.50.54 364玻璃纤维板㎡0.50.55 365宝丽板㎡0.50.55 366细木工板㎡0.50.55 367企口木盖板20㎡10.20.50.52 368木屋面板(制品)㎡0.50.5 3.3 369门头线15×35m0.3340.50.510 370墩子线25×45m0.7150.50.55 371木压条m0.50.54六、玻璃、油漆类372平板玻璃3厚窗㎡7.51113 373平板玻璃5厚窗㎡12.51113 374平板玻璃6厚窗㎡14.41113 375平板玻璃12厚墙面安装㎡28.8113 376平板夹层玻璃12厚墙面安装㎡28.8113 377钢丝玻璃6厚窗㎡150.50.510 378压化玻璃3厚窗㎡7.51113 379茶色玻璃5厚窗㎡12.50.50.53 380彩绘玻璃6厚楼地面㎡150.50.52 381玻璃条5×8×1000地墙分格m0.11110 382中空玻璃钢结构采光天棚㎡0.50.55 383钢化玻璃普型厚5纲结构采光天棚㎡0.50.57 384钢化玻璃普型厚6㎡0.50.53 385镜面玻璃厚5安装㎡0.50.53 386镜面玻璃厚5制作㎡0.50.515 387镭射玻璃墙面㎡0.50.53 388玻璃砖190×190×80㎡0.50.52389镭射玻璃地砖楼地面㎡0.50.52 390镭射玻璃地砖零星项目㎡0.50.56 391玻璃㎡0.50.53392油灰嵌玻璃立方米1250-1300.52393油漆油漆项目立方米1300-1503394汽油油漆项目立方米7300.5110395柴油油漆项目立方米8200.50.52396溶剂油油漆项目立方米8000.50.54397107建筑胶水油漆项目立方米12503398酒精油漆项目立方米800--7399草酸油漆项目立方米1150--2400于老粉油漆项目立方米400--8401石膏粉油漆项目立方米9000.50.53402色粉(包括颜料)油漆项目立方米10003403白料油漆项目立方米110010404建筑腻子油漆项目立方米3405大白粉油漆项目立方米4406银粉油漆项目立方米2407石性颜料油漆项目立方米4408化学浆糊油漆项目立方米800--5409砂蜡油漆项目立方米900-12002410光蜡油漆项目立方米900-12001411黄蜡油漆项目立方米900-12001412地板蜡油漆项目立方900-12002413白蜡油漆项目立方米900-1200 2.5414氯偏乳液油漆项目立方米5415氯偏共聚乳液油漆项目立方米5416白胶(聚醋酸乙烯乳液)油漆项目立方米3417水乳型地板粘合剂油漆项目立方米5418干粉型粘合剂油漆项目立方米5419YN-彩色聚氨脂防水胶油漆项目立方米2.5420铅油油漆项目立方米900-1100 2.5421清油油漆项目立方米9463422香水油油漆项目立方米900-11002423光油油漆项目立方米900-11004424熟桐油油漆项目立方米600-9004425冷底子油油漆项目立方米12161426油漆调制调合漆油漆项目立方米12163427无光调和漆油漆项目立方米12163428地板漆油漆项目立方米1080--2429水晶地板漆油漆项目立方米10803430磁漆油漆项目立方米1080--3431乳胶漆油漆项目立方米1080--3432苯丙乳胶漆油漆项目立方米10803433红丹防锈漆油漆项目立方米2162--3434酚醛耐酸漆油漆项目立方946--3435过氯乙烯防腐漆喷涂油漆项目立方米1081--30436环氧防腐漆油漆项目立方米1080--5437放火漆油漆项目立方米1080--3438虫胶漆片油漆项目立方米10801439漆片油漆项目立方米600-7001440清漆油漆项目立方米946--3441酚醛清漆油漆项目立方米9463442醇酸清漆油漆项目立方米9463443醇酸磁漆油漆项目立方米9463444硝基清漆油漆项目立方米9463445虫胶清漆(泡立水)油漆项目立方米9464446苯丙清漆油漆项目立方米9463447丙稀酸清漆油漆项目立方米9463448亚光硝基清漆油漆项目立方米9463449聚氨脂清漆油漆项目立方米9463450聚氨脂色漆油漆项目立方米9463451苯乙烯涂料平面立方米1452苯乙烯涂料立面立方米4453803涂料油漆项目立方米4454177乳胶涂料油漆项目立方米3455多彩涂料底涂料油漆项目立方米4456多彩涂料中涂料油漆项目立方4457多彩涂料面涂料油漆项目立方米15458777型乳胶涂料油漆项目立方米5459乳液型涂料油漆项目立方米5460仿石型涂料油漆项目立方米5461仿瓷涂料油漆项目立方米3462水性石棉沥青防水涂料油漆项目立方米1463851焦油聚氨脂防水涂料油漆项目立方米2.5464铝基反光隔热涂料油漆项目立方米3七、沥青及其制品465石油、沥青大庆#50,新疆#10防腐、屋面立方米1000-110-14466石油沥青55#立方米1467石油沥青纸350g防水工程双卷28--2468焦油沥青立方米6469普通乳化沥青(水乳型)立方米4470水性石棉质沥青(水乳型)立方米4471阳离子合成胶乳化沥青立方米4472阳离子氯丁胶乳化沥青立方米4473油毛毡石油沥青,500g/㎡防水工程卷39--2474油毛毡石油沥青,350g/㎡防水工程卷29--2475油毛毡石油沥青,250g/㎡防水工程卷19--2476再生胶油毡防水工程卷40--2477沥青矿渣棉毡保温工程立方米122-1533478沥青玻璃棉毡保温工程立方米81-102--3479沥青玻璃棉保温工程立方米81-102--4480沥青矿渣棉保温工程立方米122-1634481柏油防腐工程立方米1200--3482刷沥青屋面、地坪立方米1000-110-0.51483煤沥青屋面、地坪立方米1350--2484煤焦油防腐立方米1000--2485煤焦立方米7000.50.51486氯丁胶乳青防水涂料平面立方米2.5487氯丁胶乳青防水涂料立面立方米3488木质素硫磺钙立方米1。

(完整版)A2O生化池工艺设计说明计算书:5

(完整版)A2O生化池工艺设计说明计算书:5

1.处理规模:50000m3/d=2083m3/h2.设计进出水水质生化系统设计进出水水质指标如下:3.生化基本设计参数3.1.设计基本参数:设计最低水温:12℃3.2.回流比3.3.主要工艺参数Y t污泥总产率系数0.88 kgMLSS/kgBOD5y MLSS中MLVSS所占比例0.5 MLVSS/MLSSK de(20)脱氮速率0.060 (kgNO3-N/kgMLSS•d) K n硝化作用中氮的半速率常数 1 mg/L厌氧池污泥浓度X p 4.44 g/L缺氧池污泥浓度X n 6.67 g/L好氧池污泥浓度X o 8.33 g/L 膜池污泥浓度X m10 g/L4. 生化池设计计算4.1. 厌氧段计算根据设计规范,厌氧池水力停留时间一般取1~2h 本方案厌氧池停留时间取值HRT p =1.5h 厌氧池容积:P P HRT QV ⨯=24=3125m 3 4.2. 缺氧段计算(1)排出生物池系统的微生物量ΔX V∆X V =yY tQ(S 0−S e )1000=0.5×0.8850000×(180−6)1000=3828kgMLVSS/d(2)设计最低水温T=12℃时脱氮速率K de(12)=K de(20)1.08(T−20)=0.06×1.08(12−20)=0.032 kgNO 3-N/kgMLSS•d(3)缺氧区容积计算:V n =0.001Q (N k −N te )−0.12∆X V K de X n=0.001×50000×(45−10)−0.12×38280.032×6.67=6047m 3(4)缺氧池计算水力停留时间:HRT n =VnQ =60472083=2.9h ,取值HRT n =3h(5)考虑到本工程进水内碳源可能不足的情况,本方案增加后置缺氧强化脱氮,根据工程经验,后置缺氧停留时间取值HRT n2=2h 。

从格栅到工艺计算的水处理常用计算公式汇总

从格栅到工艺计算的水处理常用计算公式汇总

从格栅到工艺计算的水处理常用计算公式汇总目录1 .格栅的设计计算1.1. 格栅设计一般规定1.1.1. 栅隙(1)水泵前格栅栅条间隙应根据水泵要求确定。

(2)废水处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求:最大间隙40mm,其中人工清除25〜40mm,机械清除16〜25mm。

废水处理厂亦可设置粗、细两道格栅,粗格栅栅条间隙50〜100mm。

(3)大型废水处理厂可设置粗、中、细三道格栅。

(4)如泵前格栅间隙不大于25mm,废水处理系统前可不再设置格栅。

1.1.2.(1)栅渣量与多种因素有关,在无当地运行资料时,可以采用以下资料。

格栅间隙16〜25mm;0.10〜0.05m3/103m3(栅渣/废水)。

格栅间隙30〜50mm;0.03〜0.01m3/103m3(栅渣/废水)。

(2)栅渣的含水率一般为80%,容重约为960kg/m3。

(3)在大型废水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3),一般应采用机械清渣。

1.1.3. 其他参数⑴过栅流速一般采用0.6〜l.0m/s。

(2)格栅前渠道内水流速度一般采用0.4〜0.9m/s。

(3)格栅倾角一般采用45。

〜75。

,小角度较省力,但占地面积大。

(4)机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设备的措施。

(5)设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。

(6)大中型格栅间内应安装吊运设备,以进行设备的检修和栅渣的日常清除。

1.2. 格栅的设计计算 1.2.1. 平面格栅设计计算(1)栅槽宽度B式中,S 为栅条宽度,m ;n 为栅条间隙数,个;b 为栅条间隙,m ;为最大 设计流量,m 3/s ;a 为格栅倾角,(。

);h 为栅前水深,m,不能高于来水管(渠) 水深;v 为过栅流速,m/so(2)过栅水头损失如hO 为计算水头损失,m ;k 为系数,格栅堵塞时水头损失增大倍数,一般采用3;C 为阻力系数,与栅条断而形状有关,按表2・1.1阻力系数C 计算 公式计算;g 为重力加速度,m/s2o(3)榭后槽总高H式中,山为棚前渠道超高,m,一般采用0.3。

地下水池做法参见国标10J301一47一4

地下水池做法参见国标10J301一47一4

地下水池做法参见国标10J301一47一4一、地下水池荷载的计算及内力组合分析作为特种结构,地下钢筋混凝土矩形水池被广泛应用于工业与民用建筑的配套工程中。

池壁、底板和顶盖这三个部分是构成地下钢筋混凝土水池(以下简称水池)的主要结构。

1、水池荷载的计算及内力组合1.1 水池荷载的分类及选用1.1.1 池顶荷载对于封闭式地下水池,作用于池顶板上的竖向荷载主要有:顶板自重、覆土及保温重、雪荷载、绿化种植和活荷载。

在荷载组合时一般活荷载比雪荷载大,有时还要按地面堆载考虑。

1.1.2 池壁荷载作用在池壁上的荷载可分为池内水压力、池外土压力和地下水压力。

池内水压是水池承受的主要荷载之一,在实际设计中,一般可按满池来计算水压。

一是考虑工艺上实际运行时有可能超过原设计水位;二是一旦误操作而造成满池时可保证结构的强度满足要求,而不至于造成垮塌。

对于地下式水池,主要是地下水和土对池壁的侧压力,由土产生的侧压力通常用朗肯主动土压力理论计算,土的各参数可按岩土勘察报告所提供的实际数值取用,但在初步设计或缺乏资料时,土的内摩擦角可暂取30°(对于淤泥土层不适用),土的重度可取18kN/m3(位于地下水位以下的土体采用浮重度,按10kN/m3取用);此外,地面还需考虑堆载影响,无资料时地面堆载可按10KN/m2考虑。

1.2 荷载组合地下水池设计中一般考虑三种工况:第一种工况为池内有水而池外土还没有回填;第二种工况为池内无水而池外有土,此时需要考虑地面堆积荷载和池外地下水压力的共同作用;第三种工况为池内有水、池外有土共同作用的情况。

2、水池内力计算水池的内力计算主要包括顶板、池壁和底板内力计算。

顶板计算可利用PKPM软件按楼板进行建模计算;池壁按不同边界条件简化为单向板或者双向板计算;底板则简化为地基反力作用下的倒楼盖进行建模近似计算。

2.1 池壁的边界条件假定和内力计算2.1.1 池壁的边界条件假定:池壁与顶板的连接情况,池壁的边界条件可假定为三边固接、顶边铰接(或弹性支承)的板。

完整版)A2O工艺设计计算

完整版)A2O工艺设计计算

完整版)A2O工艺设计计算0.14kgBOD5/(kgMLSS·d)是污泥负荷,计算得到N=0.14kgBOD5/(kgMLSS·d)。

2.回流污泥浓度XR=10,000mg/L。

3.污泥回流比R=50%。

4.混合液悬浮固体浓度(污泥浓度)X=3333.3mg/L。

5.TN去除率ηTN=51.5%。

6.内回流倍数R=106.2%。

四、A2/O曝气池计算1.反应池容积V=m3.2.反应水力总停留时间t=14h。

3.各段水力停留时间和容积:厌氧池停留时间t=2.33h,池容V=7087.7m3;缺氧池停留时间t=2.33h,池容V=7087.7m3;好氧池停留时间t=9.34h,池容V=.6m3.4.校核氮磷负荷:好氧段TN负荷为0.024kgTN/(kgMLSS·d),厌氧段TP负荷为0.017kgTP/(kgMLSS·d)。

以上是A2/O工艺生化池设计的相关参数计算。

根据进出水水质要求,设计最大流量为0.850 m3/s,进出水水质指标及处理程度在表1中给出。

根据计算结果,进行反应池容积、反应水力总停留时间、各段水力停留时间和容积、氮磷负荷等方面的校核。

剔除下面文章的格式错误,删除明显有问题的段落,然后再小幅度的改写每段话。

根据给定的数据,可计算出该生物处理系统的各项设计参数。

首先,根据污水的水量和污泥的含水率,可以计算出每天需要处理的污泥量为5395kg/d,剩余污泥量为2006.6kg/d,即83.6m3/h。

接下来,根据反应池总容积和每组反应池的容积,可以确定需要设置两组反应池,每组反应池容积为m3,有效水深为5m,超高为1m,总高为6m。

此外,还需要设置6条廊道,每条廊道宽10m,长度为71m,符合污水生物处理新技术的长比宽在5~10间,宽比高在1~2间的要求。

反应池进、出水系统的设计中,进水管取DN800mm管径,回流污泥管和出水管分别取DN800mm和DN1200mm管径。

碳钢池体计算重量

碳钢池体计算重量

碳钢池体计算重量碳钢池体计算重量是指根据碳钢池的结构参数和材质特性,通过一定的计算公式或方法,来确定碳钢池的总重量。

碳钢池体计算重量是工程设计和计算中的重要步骤,它可以帮助工程师在建设和施工过程中对材料的合理使用和管控。

下面将详细介绍碳钢池体计算重量的一般步骤和常用方法。

碳钢池是指用碳钢材料制作的容器,常用于储存液体、气体或固体物料。

碳钢池的重量计算必须考虑到池体的自重、储存物料的重量和其他附件的重量等因素。

根据碳钢池的不同类型和用途,重量计算的方法会有所不同。

首先,我们需要根据设计参数和图纸确定碳钢池体的结构尺寸,包括壁厚、直径或边长、高度等。

这些参数将作为计算重量的基本数据。

其次,根据碳钢的密度和池体的形状计算池体材料的重量。

碳钢的密度通常在7.85 g/cm³左右,可以根据密度计算公式:材料重量 = 密度× 体积,其中,碳钢池体的体积可以根据圆柱体、矩形体或其他形状的计算公式来求解。

对于圆柱体,碳钢池体的体积可以通过公式:体积=π×半径²×高度来计算。

在计算半径时,需要将直径除以2对于矩形体,碳钢池体的体积可以通过公式:体积=长×宽×高度来计算。

根据计算得到的体积和碳钢的密度,可以得到碳钢池体的材料重量。

除了池体自身的重量,还需要考虑到储存的物料或其他装置的重量。

这些额外的重量通常需要通过工程经验或实测数据得到。

例如,对于储存液体的碳钢池,需要考虑到液体的重量。

可以通过液体的密度和体积来计算储存液体的重量。

对于装置在池体上的附件,可以通过实际测量或厂家提供的数据来确定其重量。

最后,将池体本身的重量、储存物料的重量和其他附加设备的重量进行合计,就可以得到碳钢池体的总重量。

需要指出的是,以上的计算方法是基于池体是规则形状和均匀厚度的假设。

对于复杂形状、多层或不均匀厚度的碳钢池体,计算可能会更加复杂,需要采用更为高级的工程计算方法。

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