磁湖非点源氮输入负荷估算
丹江口水库入库非点源污染负荷的计算与讨论

2 0 1 5年 5 月
民 长 江
Ya n g t z e Ri v e r
Vo 1 . 4 6. No . 1 0
Ma y, 2 01 5
文章编号 : 1 0 0 1— 4 1 7 9 ( 2 0 1 5 ) 1 0— 0 0 4 2— 0 6
摘要 : 正 确 估 算 丹 江 口水 库 入 库 非 点 源 污染 负荷 对 于 水 源 区 水环 境 保 护 具 有 重要 意 义 。根 据 丹 江 口库 区 6条
主要 入 库 河 流 汉 江 、 天河、 堵 河、 丹江、 老灌河、 淇河控制水文站 2 0 1 3年 逐 日流 量 数 据 , 采 用 数 字 滤 波 法 对 基 流
流 中较 稳 定 的 部 分 ( 河川基流 ) 与波动 部分 ( 地 面 径 流) 分 割 开 来 的一 种 水 文 学 方 法 。对 于 污 染 负 荷 而 言, 点 源污 染负 荷和 自然 背景 具有稳 定性 特征 , 年 内变
收 稿 日期 : 2 0 1 5—0 2—1 5
大坝 以上 流域面 积 9 . 5 2万 k m , 多年 平 均入 库 流量 为 1 2 3 0 . 4 m / s , 多年 平 均 年 径 流量 3 8 8亿 m 。丹 江 口 库 区有 湖北 郧 西 、 郧县 、 张湾、 茅箭 、 丹 江 口和 河 南 西 峡、 淅 川 7个 县 ( 市、 区) , 分 布着 1 6条 主要 入库 支 流 , 见表 1 , 其 中汉江 、 天河 、 堵河 、 丹江、 淇 河 和老灌 河等
制方 案 和 主要 入 库河 流 水 环 境 治 理 方 案 具 有 重 要 意
义, 相关 学 者 分 别 采 用 输 出 系 数 法 、 A n n A G N P S模 型 、 S WA T模 型 对丹 江 口库 区非 点 源 污 染 负 荷 进
军山湖流域农业非点源污染氮、磷入湖负荷估算

1 2 调 查 范 围及 乡镇 流 域 面 积 所 占 比 例 .
是 目前我 国最 大 的县 域淡 水湖 。军 山湖 流域 集 雨 面
更 适用 于 山溪 性 河 流 , S综 合 应 用 法需 要 大量 的 GI 地形、 程、 被 、 高 植 地质 等多数 据 支持 , 用起 来 比较 应 复 杂等 。本研 究 参 照 国 内 外 相关 湖泊 研 究 的方 法 , 结 合军 山湖 实际情 况选 用调 查 系数 法进 行 估算 。按 照 畜禽养 殖 污染 、 业 种植业 流 失 、 产 养殖 污 染及 农 水 农 村生 活污染 4类 途 径 , 合 各 乡镇 流 域 面 积所 占 结 比例 、 染源 产生量 、 放 系数 和流失 系 数 等估 算军 污 排
5 ~ 7 E] 7 5 1
。
湖清 水” 的策 略 。
1 研 究 方 法
1 1 估 算 方 法 .
迄今 为止 , 业 非 点 源 污 染 已影 响 农
到 全 球 陆 地 面 积 的 3 ~ 5 ¨ 。 我 国 的 农 业 非 0 O 2 ]
现行 的面源 污染 负 荷研 究 中 , 型 的 方 法 有调 典
点 源污 染形 势 也 令人 堪 忧 , 以农 田化 肥 施 用 情况 仅 来看 , 国耕 地 化肥 施用 水平 已从 1 9 我 9 0年 的 2 0 7 7. 5 k / m 长 至 2 0 gh 增 0 8年 的 4 0 4 g h , 超西方 3 . 3k / m。 远 发 达 国家 所 设 定 的 防 止 对 水 环 境 造 成 污 染 的 2 5 2 k / m g h 的安全 上 限I , 3 而且 化 肥 平 均利 用 率 低 ] ] , 导致 大 量 的氮 、 等 营 养 物 质 进入 水 体 造 成 不 同程 磷 度 的 富营养 化 。太 湖水体 富 营养 化 主要 原 因之 一就 是过 多 的氮 、 进 入 水 体 , 出 了水 体 自净 能 力 ] 磷 超 , 非点 源 污染 也 是 其 重 要 原 因 之 一l ] 当前 农 业 非 7 。 点 源污 染 已成 为 我 国经 济 与 社 会 和 谐 、 续 发展 的 持 重要 限制 因素_ 1 。
非点源污染负荷估算方法探讨_樊在义

需要河流断面 水量、 陕 西 渭 河 流 域 临 潼 水
水质实测资料。
文站
水量 水质法
降雨差 值法
平均浓 度法
西北理工大 学 环境资源系
非点 源 污染 负 荷: 汛 期 非点源 污 染平 均浓 度 汛期平均地表径流量
汛期非点源污染 平均浓度: 实测 水文 站几 次 暴雨 的实
测建 立水 量水 质 的线 性关
需 要水 文 站 常规 水 量、水质系列资料
密云水库
2 2 城市非点源污染负荷估算方法 城市非点源来源于城镇地表径流, 特别是汛期
地表径流, 由于城市化的发展使城区不透水地面比 例增大, 径流量随之增加, 使得径流污染威胁也越 来越突出。通过引入降雨时间、强度等参数, 城镇 污染产生及地表清扫程度, 城镇雨水收集管网普及 率和雨污合流比例等参数, 估算城市非点源污染负 荷。常见的方法有: 标准城镇年暴雨径流污染物排 放量、单位负荷法、萨特冲刷函数 ( 模拟法 ) 、简
流域 尺 度 模 型, 用 于模 拟 地 表 水、 地 下水和水质。 需要参数众多。
美国环保局
A = RK LSCP
A 年平均土壤排放量; R 降雨侵蚀因子; K 土壤侵蚀因子; LS - 地 形因 子, 其 中 L 坡 长因子、 S坡度因子; C为地表植被覆盖因子; P 水土保持控制因素;
用来计算 吸附态 N、 P, 即通过泥沙 中污 染物 浓度 (监 测 获 得 ) 平 均土 壤 排 放量 A
河进行分析。 3 2 3 各类方法精确度比较
从精度上划分, 不同估算方法各有其特点: 模 型法因考虑因素多、覆盖面全, 精度较为准确, 其 所得结果更接近客观实际, 但需要参数多, 要准备 较多的基础资料。其它方法比较便捷、操作简单, 能直观快速地得出某类非点源的影响大小, 但获得 的结果精确性相对较粗。 3 3 方法参数比较
开题报告中的负荷估算

开题报告中的负荷估算开题报告中的负荷估算在工程领域中,负荷估算是一个重要的环节,它可以帮助工程师们预测和评估系统的负荷需求,从而为项目的设计和规划提供依据。
在开题报告中,负荷估算是一个必不可少的部分,它能够帮助研究者了解项目的需求和可行性,从而为后续的研究工作奠定基础。
负荷估算的目的是确定系统或设备在正常运行条件下所需要的能量或资源。
在开题报告中,负荷估算可以分为电力负荷估算、热负荷估算等不同的类型。
电力负荷估算是指在一个特定的时间段内,系统或设备所需要的电力能力。
热负荷估算则是指系统或设备所需要的热能量。
这些负荷估算的结果将直接影响到后续的系统设计和设备选型。
在进行负荷估算时,研究者需要收集和分析大量的数据。
这些数据可以包括系统的工作时间、负荷的类型和大小、工作环境的温度和湿度等。
通过对这些数据的分析,研究者可以确定系统的负荷需求,并制定相应的解决方案。
负荷估算不仅仅是一个简单的计算过程,它还需要考虑到一系列的因素。
首先,研究者需要考虑到系统的实际运行情况。
例如,在电力负荷估算中,研究者需要考虑到系统的峰值负荷和平均负荷。
峰值负荷是指系统在某个时间段内所需要的最大负荷,而平均负荷则是指系统在整个时间段内的平均负荷。
通过对这两个指标的估算,研究者可以确定系统所需要的电力容量。
其次,研究者还需要考虑到负荷的变化情况。
在实际运行中,系统的负荷往往是不断变化的。
例如,在某些特定的时间段内,系统的负荷可能会突然增加或减少。
这种情况下,研究者需要预测系统的负荷变化,并相应地调整负荷估算的结果。
此外,研究者还需要考虑到系统的可靠性和安全性。
在进行负荷估算时,研究者需要确保系统的负荷需求不会超过系统的设计容量。
如果系统的负荷需求超过了设计容量,那么系统可能会出现过载的情况,从而导致系统的故障和损坏。
因此,研究者需要在负荷估算中考虑到系统的可靠性和安全性。
最后,研究者还需要考虑到经济性因素。
在进行负荷估算时,研究者需要评估系统的成本和效益。
非点源污染负荷估算方法研究

2 流域非点源污染负荷 估算
2 1 污染 分割法 .
一
1 1 城 区非点 源污染 沉积 负荷 .
城区非点源 污染沉积 负荷与 大气沉 降、 土地利 用类 型、 降
雨过程 、 交通强度 、 地表 覆 盖和 清扫 方式 、 次等 许 多因素 有 频
般情况 下 , 汛期 河道径流 由地 面径流 Q 地下 径流 Q
基本流完 , 时地下径流 Q 此 。即为 非汛期径 流量或枯季径 流量 ,
即Q 汛 =Q 。 非期 G
降雨径流的冲刷是产生 非点 源污染的原动 力 , 降雨径流又
是非点源 污染 物的载体 。 如果没 有地 表径流 的 产生 , 非点 源污 染物就很难进入受 纳水 体 。 因此 , 以认 为非 点源 污染主 要是 可
式 中 : L 为流 出负 荷量 ; 为污染负荷流出系数 ; 为污染 负荷 堆积量 ; Q为地表径流量 ; 为非点 源污染负荷 流出 的界限流 Q
量; 为常数 。 m、
资助项 目(0 7 07 ; 5 49 6 ) 西安 理 工 大 学博 士启 动基 金 资 助项 目
(0 2 0 0 ) 16— 25 7 。
1 3 下水道 溢流 带来 的非点 源负荷 .
城区排水管道埋设 坡度偏 小或 者污水 流量较小 而导 致流
作者 简介 : 蔡明 ( 9 1 , 江 苏建 湖人 , 17 一) 男, 副教授 , 博士 , 主
要 研 究 方 向 为流 域 水 污 染 防 治 。
维普资讯
第 7期
蔡 明等 : 非点源污染负荷估算方法研究
维普资讯
第2 9卷第 7期
20 07年 7月
人
民
黄
河
计算负荷的计算方法

计算负荷的计算方法计算负荷的计算方法负荷曲线是电力负荷随时间变化的图形。
一、日负荷曲线:负荷在一昼夜间(0~24h)变化情况。
制作:(1)以某个监测点为参考点,在24h中各个时刻记录有功功率表的读数,逐点绘制而成折线形状,称折线形负荷曲线。
(2)通过接在供电线路上的电度表,每隔一定的时间间隔(一般为半小时)将其读数记录下来,求出0.5h的平均功率,再依次将这些点画在坐标上,把这些点连成阶梯状的是阶梯形负荷曲线。
年负荷曲线又分为年运行负荷曲线和年持续负荷曲线。
年运行负荷曲线可根据全年日负荷曲线间接制成。
年持续负荷曲线的绘制,要借助一年中有代表性的冬季日负荷曲线和夏季日负荷曲线。
绘制方法如图2-2所示。
图2-2是南方某厂的年负荷曲线,图中P 1 在年负荷曲线上所占的时间计算为 T 1 =200t 1 +165t 2 。
其中夏季和冬季在全年中占的天数视地理位置和气温情况核定。
一般在北方,近似认为冬季200天,夏季165天;在南方,近似认为冬季165天,夏季200天。
图2-2 年负荷持续时间曲线的绘制(a)夏季日负荷曲线(b)冬季日负荷曲线(c)年负荷持续时间曲线三、负1.年最大负荷和年最大负荷利用小时(1)年最大负荷P max 年最大负荷是指全年中负荷最大的工作班内30 分钟平均功率的最大值。
(2)年最大负荷利用小时T max 如图2-3所示,阴影为全年实际消耗电能,如果以Wa表示全年实际消耗的电能,则有:图2-3 年最大负荷和年最大负荷利用小时图2-4 年平均负荷2.平均负荷和负荷系数(1)平均负荷Pav 平均负荷就是指电力负荷在一定时间内消耗的功率的平均值。
年平均负荷P av, 如图2-4所示,阴影部分表示全年实际消耗的电能W a ,则:(2)负荷系数KL 负荷系数是指平均负荷与最大负荷的比值,有功负荷系数K aL 和无功负荷系数K rL ,即有时也用α表示有功负荷系数,用β表示无功负荷系数。
一般工厂α=0.7~0.75,β=0.76~0.82 注意:对单个用电设备或用电设备组,有: N L P P K ?? 设备的铭牌额定功率P N 经过换算至统一规定的工作制下的“额定功率”称为设备容量,用P e 来表示。
香溪河流域非点源总氮总磷负荷估算
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输出系数模型,现场观测,数值模拟,非点源污染,总氮总磷
Copyright © 2020 by author(s) and Wuhan University. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). /licenses/by/4.0/
Received: Mar. 23rd, 2020; accepted: Apr. 27th, 2020; published: May 14th, 2020
Abstract
Taking the Xiangxi River Basin of the Three Gorges Reservoir Area (TGRA) as the research area, the output coefficients of different pollution source load models were determined by means of field observation experiments and literature review, and the three pollution source loads of land use, animal husbandry and residential life in the small Xiangxi River Basin were estimated. The results indicate that forest land and dry land are the biggest contribution factors in the load of land use pollution sources. The order of nitrogen load of different pollution sources from high to low is livestock and poultry breeding, land use, domestic pollution, while the order of phosphorus load of different pollution sources from high to low is land use, livestock breeding, domestic pollution. Therefore, reasonable farmland management, optimized control methods of forest and dry land fertilization and sewage discharge of livestock and poultry breeding are of great importance to the prevention and control of total nitrogen and phosphorus in the Xiangxi River basin of TGRA.
负荷计算的内容

负荷计算的内容负荷计算的内容包括设备功率计算,计算负荷,尖锋电流,一级、二级负荷,季节性负荷,火灾情况下的负荷等计算。
1、设备功率计算用电设备额定功率或额定容量,也称为安装功率、安装容量,是指用电设备铭牌上的数据。
对于不同负载持续率下的额定功率或额定容量,应换算为统一负载持续下的设备功率。
(1)用电设备工作制:工作制是电机承受负载情况的说明,包括起动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和顺序。
电动机的工作制可以分为10类(S1~S10)。
一般工作制分为连续工作制(长期工作制)、短时工作制及断续周期工作制。
在工程上,主要是起重机和电焊机两种用电设备,通常用负载持续率表示在工作周期内工作时间的长短,负载持续率又称暂载率(J C%)。
起重机标准的负载持续率有15%、25%、40%、60%四种。
电焊机标准的负载持续率有50%、65%、75%、100%四种。
(2)不同工作制用电设备功率计算:1)连续工作制电动机的设备功率等于额定功率;2) 短时工作制和断续周期工作制电动机设备功率计算当采用需要系数法和二项式法计算时,是将额定功率统一换算到负载持续率25%时的有功功率。
P e=(4-1)式中Pe——换算到JC25时电动机的设备功率(kW );P N——换算前电动机铭牌额定功率(kW );JC N——对应P N的负载持续率,用百分数表示。
3) 电焊机设备功率计算电焊机设备功率计算是指额定功率统一换算到负载持续率为100%时的有功功率。
(4-2)式中Pe——换算到JC100时电焊机的设备功率(kW );P N——换算前电焊机铭牌额定功率(kW);S N——换算前电焊机铭牌额定视在功率(kVA);C0Sφ——电焊机的功率因数。
(3)照明用电设备设备功率计算照明用电设备的设备功为:1)白炽灯、高压卤钨灯的设备功率是指灯泡标出的额定功率;2)低压卤钨灯的设备功率除灯泡功率外,还应考虑变压器的功率损耗;3)气体放电灯、金属卤化物灯的设备功率除灯泡功率外,还应考虑镇流器的功率损耗(熒光灯带电感镇流器时加20%;带电子镇流器时加10%。
04-机房空调的负荷计算
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负荷计算的理念差异
舒适空调: 1、共同使用系数:如商场、办公,要考虑同一时间使用的量,而不 是总量。 2、每年10日不保:夏季5日最高温,冬季5日最低温,空调系统可 以不完全满足用户需求指标。
机房专用空调:
1、必须满足机房负载(现有或发展规划的)总负荷。而且需要有备 用机组,以应对突发故障。 2、无论外温环境如何变化,机房是不可以停顿的。 3、冷负荷最大应以夏季最高计算,但冬季运行也为制冷,空调机组 工况完全不同。在冷负荷减少的情况下,气流循环依旧需要保证。
耗冷量(W) 室温要求24℃ ( )m2 ×40W ( )m2 × 380W ( )m2 ×260w 室温要求26℃ ( )m2 ×36W ( )m2 × 370W ( )m2 ×250w 室温要求28℃ ( )m2 ×20W ( )m2 × 360W ( )m2 ×240w ( )m2 × 160W ( )m2 ×30W ( )m2 × 18W ( )m2×10W ( )m2 ×10W ( )m2×37W ( )m2×5W
机房负荷的组成IDC机房的源自源不是唯一的,由多种成分组成,与电子计算机房的情况相类似。按 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)中的规定,机房的热湿负荷 应包括下列内容:
7.2.1 电子信息设备和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。
7.2.2 机房空调系统夏季的冷负荷应包括下列内容: 1 机房内设备的散热; 2 建筑围护结构的传热;
= = = = =
2500大卡(kcal/h) 2.9千瓦(kw) 0.2519大卡(kcal/h) 860 kcal/h 4.187 kJ/kg 3024大卡(kcal/h) 3374大卡(kcal/h) 3312大卡(kcal/h)
快速估算负荷计算公式

快速估算负荷计算公式在电力系统中,负荷计算是非常重要的一项工作。
负荷计算的准确性直接影响到电力系统的稳定性和可靠性。
因此,快速估算负荷计算公式是电力系统工程师们经常需要掌握的一项技能。
负荷计算的目的是确定电力系统中各个节点的负荷大小,以便合理地配置发电设备和输电设备,保证系统的正常运行。
在实际工程中,由于电力系统的复杂性和变化性,往往需要进行快速估算负荷,以便及时做出调整和决策。
快速估算负荷的计算公式通常基于电力系统的基本参数和负荷特性,其中最常用的是功率平衡方程。
功率平衡方程是描述电力系统中功率平衡关系的数学表达式,通常表示为:P = Pgen Pload Ploss。
其中,P表示系统中的总功率,Pgen表示发电机的输出功率,Pload表示负荷的消耗功率,Ploss表示系统中的损耗功率。
根据功率平衡方程,可以通过已知的发电机输出功率和系统损耗功率,快速估算出系统的负荷消耗功率。
另外,对于交流电力系统,负荷的计算还需要考虑功率因数的影响。
功率因数是描述交流电路中有功功率和无功功率之间关系的参数,通常表示为:cosφ = P / S。
其中,cosφ表示功率因数,P表示有功功率,S表示视在功率。
在实际工程中,负荷的计算需要考虑系统中的功率因数,以便合理地配置无功功率补偿设备,提高系统的功率因数,降低系统的损耗。
除了功率平衡方程和功率因数的影响,负荷的计算还需要考虑系统中的动态特性和不确定性。
在电力系统中,负荷的消耗是随着时间和环境的变化而变化的,因此需要考虑系统的动态响应和不确定性,以便更准确地估算负荷的大小。
在实际工程中,快速估算负荷的计算公式通常是基于以上的基本原理和参数进行推导和建立的。
根据系统的具体情况和要求,工程师们可以选择合适的计算公式,进行快速估算负荷,以便及时做出调整和决策。
总之,快速估算负荷计算公式是电力系统工程师们经常需要掌握的一项技能。
通过合理地应用计算公式,可以快速准确地估算负荷,为电力系统的运行和管理提供有力的支持。
专题_湖泊污染负荷计算

W 降水污染负荷量, kg P 降水量,m m A 湖面面积,km2 C 降水中污染物浓度, m g/ L
降水年总负荷量,为各次降水污染负荷量之和。
3.4、湖面降水入湖污染负荷
湖面水体区域安装n个降尘采样器,一年内收集采样器内粉尘1~2次,测其重量, 分析污染物成分。将n个采样器求出的平均值作为湖泊的降尘污染负荷。
公式
G3 G G1 G2 G4
进料量G
工 艺 过 程
产品G1 副产品G2
流失量G3
回收量G4
该产品年产量, t/a
1.3 生活污染源负荷量计算 比较可靠地方法是实测法,在生活污水排放口采样分析污染物成分、浓度并测 量流量。测量方法与工业污染相同。 在无条件进行实测排水量时,可参照下面两种方法估计: 比率法 蒸发率法 从生活用水量中扣除耗损和蒸发 量后估算生活污水量。
2
Q K S V L V t
(1-2)
c 、容积法:适用于小流量和间歇性排放。
Q
Q 废水流量,m3 / s V 容器体积,m3 t 接流时间,s
V t
(1-3)
1.1.2 根据用水量推算
无固定污水排放口,难以实测时:
a 、机泵推算
Q Agt
Q 废水排放量,m 3 / d
1、计算湖泊允许负荷量技术要点 1.1、建立湖泊水质浓度与其影响因素之间的定量关系 a 、制作水质模型:通过现场调查和实验,制定出湖泊水质模型。 b、应用通用水质模型:无条件建立水质模型地区,应用通用模型,实测资 料验证,推出湖泊允许负荷依据。 c 、建立经验相关:由实测资料建立湖泊水质浓度与影响因素相关曲线。 1.2、确定湖泊水质标准和设计水请。 1.3、计算湖泊允许负荷量。 2、湖泊允许负荷量计算模型 2.1、营养盐允许负荷量经验模型: 在均匀浓度条件下,湖泊容积稳定时,可根据学者Vollenweidor 提出的大湖总磷 浓度模型方程求得的经验模型来计算湖泊N、P营养盐的允许负荷量。 下表给出不同学者提出的水质模型和允许负荷量模型。
污染源污染负荷计算方法

欢迎阅读污染源污染负荷计算方法及排放系数计算1、城市及农村人口用排水量及污染物排放计算方法城市生活污水排放量按90 m3/人·a,农村生活污水排放量按80 l/人·d计算,折污系数为0.85。
800mm范围内。
)根据贵阳市情况采用修正系数如下:坡度修正:土地坡度在25°以下,流失系数取1.2;25°以上,流失系数为1.2。
农作物类型修正:不作修正。
土壤类型修正:将农田土壤按质地进行分类,分为砂土、壤土和粘土。
各类修正系数取值如下:壤土为1.0;砂土为1.0;粘土为0.8。
(1)化肥施用量修正化肥亩施用量在25kg以下,修正系数取1.0;在其余修正系数取1.2。
(24积(km2(4-1) 式中:L ia iF i—人口密度参数选择:人口密度参数F i根据各居住地实际人口数及面积计算,得出各居住地的人口密度F i值,具体取值见表6-3。
r i —扫街频率参数,计算式:)1,20/min(s i N r(4-2)式中:N s —扫街的时间间隔(以小时计)。
扫街频率参数r i 的选择:由于扫街频率一般均为一天或一天以上,因此取r i =1。
5污染物排放系数计算方法。
年粪尿排放量计算公式:不同畜禽年粪尿排放量(T/a )=个体日产粪尿量(kg/d ·头)×饲养期(d )×不同畜禽规模化养殖数(头、只)×10-3年污染物排放量(t/a)=个体日产粪量(kg/d·头)×饲养期(d)×饲养数(头、只)×畜禽粪中污染物平均含量(kg/T)×10-6+个体日产尿量(kg/d·头)×饲养期(d)×饲养数(头、只)×畜禽尿中污染物平均含量(kg/T)×10-6具体系数见附表1-5,1-6。
对畜禽废渣以回收等方式进行处理的污染源,按产生量的12%计算污染物流失6、生活垃圾计算参数城镇生活垃圾按每人每天1.1kg/人·d计算,农村生活垃圾按每人每天0.8kg/人·d 计算。
采空区注氮、阻燃剂计算

2、矿井灭火所需的注氮流量己15.17-12081采面1、设计依据(1)煤层采高:4米(2)工作面长度:230m。
(3)工作面日推进度:2.4m。
(4)采区回采率: 95%。
(5)煤的容重: 1.4t/m3。
1)按工作面年产量计算此法计算的实质是在单位时间内注氮充满采煤所形成的空间,使氧气浓度降到防灭火惰化指标以下。
Q N =[A/(1440ptn1n2)]×(C1/C2-1)=[1020096/(1440×1.4×330×90%×75%)]×(20.8%/7%-1) =4.22m3/min式中:Q N—注氮流量,m3/min;A—取1020096t;t—年工作日,取330d;p—煤的密度,1.4t/m3;n1—管路输氮效率,取90%;n2—采空区注氮效率,取75%;C1—空气中的氧浓度,取20.8%;C2—采空区防火惰化指标,取7%。
2)按吨煤注氮量计算根据国内外的经验,每吨煤需5m3氮气量,可按下式计算注氮流量:Q N =5AK/330×60×24=5×1020096×95%/330×60×24=10.19m3/min式中:Q N—注氮流量,m3/min;A—年产量,取1020096t;K—工作面回采率,取95%。
3)按瓦斯涌出量计算Q N =Q c C/(10-C)=2400×0.2%/(10-0.2%)=0.48 m3/min式中:Q N—注氮流量,m3/min;Q c—工作面通风量,取2400m3/min;C—工作面回风流中的瓦斯浓度,取0.2%。
4)采空区抽放瓦斯量Q N =Q c(C1-C2)=0.078 m3/minQ N—抽放氮气量,m3/min;Q c—抽放量,取60m3/min;C1—注氮后抽放氮气浓度,78.98%;C2—注氮前抽放氮气浓度,78.85%。
西山岛小流域农业非点源污染负荷估算与控制

式中,L :营养物(污染物)的输出负荷;雨影响系数;λi :流域损失系数(流域损失系数入河系数×降解系数);E i 的输出系数;A i :第i 类土地利用类型的面积或第畜的数量、人口数量;E i :第物)输入量。
M -为流域多年平均的流域非点源污染负荷量。
1.2.2 输出系数确定
根据统计年鉴、当地农业部门统计数据以及苏州科技学院对金庭镇的总体规划现状调查报告,金庭镇的人口数量、农林用地(水田、旱地和果茶园)面积等基本数据见表1,金庭镇的牲畜与水产中,猪头、家禽1.93万羽、鱼类127 t 量关于太湖流域的文献,并结合金庭镇太湖流域的实际状况,确定了苏州市金庭镇太湖流域非点源污染负荷的估算系数(表2),并通过公式((1)污染物输出系数。
金庭镇镇区所在的西山岛是太湖流域中最大的岛屿,因此旱地和桑茶果园的、TP 输出系数参考太湖流域的研究结果污染物输出系数参考吴一鸣等流域的水产养殖污染物输出系数参考第一次全国污染源普查数据;日常生活污水和人粪尿的输出系数参考“原国家环保局确定的太湖流域污染源调查”数据[7]
图1 金庭镇非点源污染COD、TN、TP输出量
图2 金庭镇非点源污染输出负荷比。
负荷计算公式之欧阳歌谷创编
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一. 三相用电设备组计算负荷的确定:1. 单组用电设备负荷计算: P30=KdPe Q30=P30tanφS30=P30/cosφ I30=S30/(1.732UN) 2. 多组用电设备负荷计算: P30=K∑p∑P30,i Q30=K ∑q∑Q30,i S30=(P²30+Q&s up2;30)½ I30=S30/(1.732U N)注: 对车间干线取K∑p=0.85~0.95 K∑q=0.85~0.97对低压母线①由用电设备组计算负荷直接相加来计算时取K∑p=0.80~0.90 K∑q=0.85~0.95②由车间干线计算负荷直接相加来计算时取K∑p=0.90~0.95 K∑q=0.93~0.973. 对断续周期工作制的用电设备组①电焊机组要求统一换算到ε=100﹪, Pe=PN(εN)½=Sncosφ(εN)½(PN.SN为电焊机的铭牌容量;εN为与铭牌容量对应的负荷持续率;cosφ为铭牌规定的功率因数. )②吊车电动机组要求统一换算到ε=25﹪,Pe=2PN(εN)½二. 单相用电设备组计算负荷的确定:单相设备接在三相线路中,应尽可能地均衡分配,使三相负荷尽可能的平衡.如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15﹪,则不论单相设备容量如何分配,单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算.如果单相设备容量超过三相设备容量15﹪时,则应将单相设备容量换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相加.1. 单相设备接于相电压时等效三相负荷的计算: Pe=3Pe.mφ( Pe.mφ最大单相设备所接的容量)2. 单相设备接于线电压时等效三相负荷的计算: ①接与同一线电压时Pe=1.732Pe.φ②接与不同线电压时 Pe=1.732P1+(3-1.732)P2Qe=1.732P1tanφ1+(3-1.732)P2tanφ2设P1>P2>P3,且cosφ1≠cosφ2≠cosφ3,P1接与UAB,P2接与UBC,P3接与UCA.③单相设备分别接与线电压和相电压时的负荷计算首先应将接与线电压的单相设备容量换算为接与相电压的设备容量,然后分相计算各相的设备容量和计算负荷.而总的等效三相有功计算负荷为其最大有功负荷相的有功计算负荷P30.mφ的3倍.即P30=3P30.mφ Q30=3Q 30.mφ欧阳歌谷(2021.02.01)5施工用电准备现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。
专题,湖泊污染负荷计算
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3.7、厂矿、宾馆排放污染负荷 沿湖厂矿、宾馆排放的入湖污染负荷为废水重量与平均浓度的乘积。
W Qi Ci / 1000
i 1
n
Qi 第i排污单位排放入湖废水 量,m3 Ci 第i排污单位排放污染物浓 度,m g / L
二、主要污染物允许入湖负荷量
湖泊允许负荷量是实行湖泊污染物总量控制的依据。
含油污水负荷量
生活污水负荷量 估算 主要来自人类粪便、 厨房废水个洗浴水。
垃圾污染负荷量 分为生活垃圾和货物垃圾。 生活垃圾:旅客0.5kg/(d人), 船员2kg/(d人); 货物:离散货物每100t产生20kg 包装材料100t产生1t。
W Wij
i 1 j 1
n
m
Wij 为第i船只第j次排污
湖泊污染负荷计算方法
水体富营养化
一、入湖污染负荷及其计算
1、点源污染负荷及其计算
2、非点源污染负荷及其计算 3、流域入湖污染负荷及其计算
二、主要污染物允许入湖负荷量 三、主要污染物削减负荷量
一、入湖污染负荷及其计算
1、点源污染负荷及其计算
包括工业污染源和生活污染源 1.1 工业污水量计算 1.1.1 实测法 a 、流速仪测定: 水深大于30cm、流速不小于0.05m/s。
i 地形地貌参数(由经验 统计获得)
b 、模拟法:
对水文循环的模拟(非点源污染形成与水文循环的早期阶段和初期阶段地表径流有关)。
方法 集中参量法
把整个集水面积(或一个大部分)看 做一个单元,将其特性参数用经验公 式简化后,表示成一个均匀系统。再 根据模型对实测资料的响应,确定单 元系数和系统参量。模型验证后,便 得到一种反映不同水文和气象条件下 的输出值。 灵活、易行,适用于大系统; 但带有一定经验性,当系统参量(如 集水面积等)改变时,需重新计算系 统变量。
第二章 负荷估算

送风量及送风状态
• 夏季送风状态:1.近似等含湿量; 2.允许的最大送风温差. • 夏季送风量: 1.gm=Q/(hN-ho)=D/(dN-do); 2.qv=n×V • 冬季送风量:与夏季同一风机 • 冬季送风状态:送风温度不超过45℃
负荷确定过程
室内设计参数
室外设计参数
冷热湿负荷 负荷估算
新风负荷
3、建筑物位置、各面朝向、方位、楼层、内 部结构、给排水、周围环境、风向、用途等; 4、客户提出的温湿度要求、新风量要求、正 压要求。 5 、客户工程情况 6、客户专家团情况 7、竞争对手情况 8、客户决策层情况
新风负荷
负荷确定过程
负荷确定过程 室内设计参数
二、
列表计算各空间负荷
室外设计参数
冷热湿负荷 负荷估算
新风负荷
室内设计参数
负荷确定过程 室内设计参数
室外设计参数
冷热湿负荷 负荷估算
室内干球温度tN 夏季空调应采用22~28℃。
新风负荷
冬季空调应采用18~24℃。 以基数+精度表示
室内设计参数
负荷确定过程 室内设计参数
室外设计参数
冷热湿负荷 负荷估算
室内相对湿度 夏季空调应采用40%~65%,一般的或人员停留时间短 的建筑可取偏高值。 冬季空调应采用30%~60%,使用条件有特殊要求时, 可不受此限制。 以基数+精度表示
负荷确定过程 室内设计参数
室外设计参数
冷热湿负荷 负荷估算
新风负荷
冬季空调热负荷
负荷确定过程 室内设计参数
• 北京地区:为夏季冷负荷的1.1--1.2倍; • 长江流域地区:为夏季冷负荷的1.1--1.2倍; • 华南地区:为夏季冷负荷的1/3—1/4.
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h oj t h t gn o gio eCh Lk o t t s f e u f ar u u luo r — t b c, e ioe i tt i ae r e i r c r o , g cl r nfadfet l e e t nr g n n h e f mh cy u a n i tar n o smI
究对象 , 分别就进入磁湖的城市地表径流、 农田地表径流、 林区地表径流总氮进行分析 , 结合磁湖流域 年降雨量初步估算进人磁湖的非点源污染氮负荷 , 为磁湖富营养化的控制提供依据 。
关键 词 : 非点源污染 ; 地表径流;C 模型 ; SS 氮负荷 ; 防治对策
中图分类 号 : 5 4 ) 2 (
ri alp o ie e rfrn efrte c nrlo urp iaino iu l k . an l rvd d t e G o h o to fe to hc t C h a e f h e e o f
Ke r s: o —p i ts u c lu i n; u f c u o ; CS mo e ; i o e o d; o to a u e y wo d n n o n o r e p o t o s ra e r n f S d l n t g n l a c nr lme s r s r
sr c n f CUGt yrif l ep c l eris r . a igtesr c uo f r y i l an l a uf er o a S na ( sei l t nt m) T n uf ernf at t c i al s a u Kb a l ay h a o k h a e3 p arf
Ab ta tA t eoeal ot l f on l t no iuLk ,h jr l t nsucseIef m o sr c : f rt vrl cnr it l i f h a e tem o l i ore an o n n e h oop p uo o C a o p uo r
第2 7卷 第 2期 21 0 1年 4月
黄
石
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工
学
院
学
报 Biblioteka V 1 2 No 2 o. 7 . At p. 2 1 01
J OUR NAL OF HUAN HII S I T E HNOL GS N T TU E OF T C OGY
d i1 .9 9 ji n 10 84 .0 10 .0 o:0 36 /.s .0 8— 2 5 2 1 .2 0 4 s
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o n l i . h at aoi o o n ¥t ̄ l a s f a r d wetnoh et o g p it l t n T evs m jryo n n—pit Ol epl t t o w t o y n it telk ruhte o p uo t f i o un eb a h h
随着 工 业 企 业 等 点 源 污 染 的有 效 控 制 , 非 点 源 己成 为 水 环 境 的一 大 污 染 源 或 首 要 污 染
源 。在 美 国 , 0 的 水 环 境 污 染 起 源 于 非 点 6%
经成 为水 质 恶 化 的 主要 原 因 之 一 L 。 2 】 磁 湖 是 黄 石 市 区 内最 大 的 浅 水 湖 泊 , 于 位 东 经 1 5 0 ~1 5 0 , 纬 3 。 1 3 。4 , 1。1 1 。5 北 0 1 一 O 1 面积8 1 m , 均 水 深 15- . 平 水 期 湖 .2k 平 . 20m, 泊 容积 为 178×1 .4 0m 。 磁 湖 水 环 境 中 化 学 需 养 量 ( O 、 氮 C D) 总 ( N) 总 磷 ( P) 超 标 , 中 T 超 标 率 为 T 、 T 均 其 N 10 ,P为 9 % , 质 大 多 在 Ⅳ 一V 类 水 0% T 0 水 平 , 分 水 域 属 劣 V 类 , 质 污 染 严 重 , 营 部 水 富
磁 湖 非点 源氮 输入 负荷 估算 术
李 于 晓 肖文胜 王红 琴 姚 瑞珍
( 黄石理 工学院 环境科 学 与工 程学院 , 湖北 黄 石 4 5 0 ) 303
摘 要: 磁湖在点源污染总体得到控制后主要污染源来 自非点源污染 , 水体非点源污染物绝大多数
是通过降雨( 特别是暴雨 )产生地表径流后进人的。以磁湖流域 3次典型降雨产生的地表径流为研
文献标识 码 : A
文章编 号 :0 8— 2 5 2 1 )2— 0 2— 7 1o 84 ( 0 1 O 0 1 0
E t t no o p it olt n Ip t o d f i o e iu L k si i f n- on l i n u a so t g n i C h a e ma o N P uo L N r n
o r ep cieya ay e . h rl n r si t no en n—p it o ui n u a a e Ha n a f we rs t l n z d T epei ayet e e v l mi a o m i ft o h o n l tnip tl d b s dO n u p o l
/ Y xa XI 2 u i o AO n h n We s e g WA NG Ho g i Y ih n n qn AO Ruz e
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