水控设计

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水控设计

《水污染控制工程》

课程设计

题目:某污水处理厂工艺设计(7.8万m3/d)学院:

专业:环境工程

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目录

一、总论 (4)

1.1 设计任务和内容 (4)

1.2基本资料 (4)

1.3处理程度的计算 (4)

1.3.1溶解性BOD5的去除率 (4)

1.3.2 COD的去除率 (4)

1.3.3 SS的去除率 (4)

1.3.4 总氮的去除率 (5)

二、工艺处理方案确定 (5)

2.1工艺方案选择原则 (5)

2.2 工艺方案分析 (5)

2.2.1 处理污水特点 (5)

2.2.2 选择工艺方案 (6)

三、污水处理构筑物 (6)

3.1 中格栅 (6)

3.1.1 设计依据: (6)

3.1.1 设计参数 (7)

3.1.2设计计算 (7)

3.2 提升泵房 (8)

3.2.1设计依据 (8)

3.2.2 设计参数 (9)

3.2.3 设计计算 (9)

3.3细格栅 (10)

3.3.1设计依据 (10)

3.3.2设计参数: (11)

3.3.3 设计计算 (11)

3.4 沉砂池 (12)

3.4.1设计依据 (12)

3.4.2设计参数 (13)

3.4.3设计计算 (13)

3.5初沉池 (14)

3.5.1 设计参数 (15)

3.5.2 设计计算 (15)

3.5.3刮泥设备的选择 (17)

3.5.4 进出水设计 (17)

3.6生物反应池 (18)

3.6.1 工艺特点 (18)

3.6.2 设计参数 (19)

3.6.3 A∕A∕O工艺设计计算 (19)

3.7二沉池 (22)

3.7.1设计依据 (22)

3.7.1设计参数 (22)

3.7.3设计计算 (22)

3.8接触消毒池 (24)

3.8.1设计参数 (25)

3.8.2设计计算 (25)

3.9配水井 (25)

3.9.1概述 (25)

3.9.2设计要求 (26)

3.9.3设计计算 (26)

四、污泥处理设施设计计算 (27)

4.1污泥处理的目的与处理方法 (27)

4.1.1污泥处理的目的 (27)

4.1.2污泥处理的原则 (27)

4.1.3 污泥处理方法的选择 (27)

4.2 浓缩池 (28)

4.2.1 设计参数 (28)

4.2.2 污泥量的计算 (28)

4.2.3浓缩池的设计计算 (28)

4.3贮泥池及提升污泥泵 (30)

4.3.1 贮泥池的作用 (30)

4.3.2 贮泥池的计算 (30)

4.3.3 污泥泵的选择 (31)

4.4污泥脱水机房 (31)

4.4.1 概述 (31)

4.4.2 设计计算 (31)

五、污水厂平面与高程布置 (32)

5.1 平面布置 (32)

5.1.1 平面布置的一般原则 (33)

5.1.2 厂区平面布置形式 (33)

5.1.3 污水厂的平面布置具体内容 (33)

5.2污水厂高程布置 (33)

5.2.1构筑物水头损失 (34)

5.2.2管渠水头损失 (34)

5.2.3污水处理构筑物高程确定 (36)

参考文献 (38)

致谢 (39)

一、总论

1.1 设计任务和内容

针对一座二级处理的城市污水处理厂,要求对主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算,确定活水厂的平面布置和高程布置。最后完成设计计算说明书和设计图。设计深度一般为初步设计的深度。

1.2基本资料

该水经处理以后,水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标(GB18918-2002)》的一级A 标准,由于进水不但含有BOD ,还含有大量的N ,P 所以不仅要求去BOD 5 除还应去除水中的N ,P 达到排放标准。

1.3处理程度的计算

1.3.1溶解性BOD5的去除率

%7.94%10019010

190=?-=

η

1.3.2 COD 的去除率

%8.86%100380

50

380=?-=

η

1.3.3 SS 的去除率

%6.95%100230

10

230=?-=

η

1.3.4 总氮的去除率

%0.50%10030

15

30=?-=

η 二、工艺处理方案确定

2.1工艺方案选择原则

城市污水处理的目的是使之达标排放或污水回用于农田灌溉、城市景观和工业生产等,以保护环境不受污染,节约水资源。 污水处理工艺流程的选择应遵循以下原则:

(1)污水处理应达到的处理程度是选择工艺的主要依据。

(2)污水处理工艺的投资和运行费用合理,工程投资和运行费用也是工艺流程选择的重要因素之一。根据处理的水质、水量,选择可行的几种工艺流程进行全面的技术经济比较,确定工艺先 进合理、工程投资和运行费用较低的处理工艺。

(3)根据当地自然、地形条件及土地与资源利用情况,因地 制宜、综合考虑选择适合当地情况的处理工艺。尽量少占农田或不占农田,充分利用河滩沼泽地、洼地或旧河道。

(4)施工与运行管理:如地下水位较高、地质条件较差的地区,就不宜选用深度大、施工难度高的处理构筑物。也应考虑所确定处理工艺运行简单、操作方便,便于实现自动控制等。

2.2 工艺方案分析

2.2.1 处理污水特点

由于本项污水以有机污染为主,BOD/COD=0.5,可生化性较好,重金属及其它难以降解的有毒有害污染物一般不超标。且氨 氮、总氮的进口浓度与处理目标相差较远,所以要选取除氮效率相对较高的工艺方案。

2.2.2 选择工艺方案

三、污水处理构筑物

3.1 中格栅

用以截留较大的悬浮物或漂浮物,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。要根据流量选择清渣方式,人工清渣格栅适用于小型污水厂,机械清渣格栅适用于栅渣量大于0.2m3/d。提升泵站前用中格栅,提升泵站后用细格栅。

3.1.1 设计依据:

《给水排水设计手册》第5册[5.1.1]

栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小,污水量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地有运行资料时,可采用:

格栅间隙16~25mm,0.10~0.05m3栅渣/103m3污水

格栅间隙30~50mm, 0.03~0.01m3栅渣/103m3污水

《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 6.3 规定:

1)污水处理系统或水泵前,必须设置格栅。

2)格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:

粗格栅:机械清除时宜为16~25mm,人工清除时宜为25~40mm。特殊情况下,最大间隙可为100mm;

② 细格栅:宜为1.5~10mm ;

③ 水泵前,应根据水泵要求确定。

3) 污水过栅流速宜采用0.6~1.0m/s 。除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60°~90°。人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。

4) 格栅上部必须设置工作平台,其高度应高出格栅前最高设计水位0.5m ,工作平台上应有安全和冲洗设施。

5) 格栅工作平台两侧边道宽度宜采用0.7~1.0m 。工作平台正面过道宽度,采用机械清除时不应小于1.5m ,采用人工清除时不应小于1.2m 。

6)粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送。

3.1.1 设计参数

①设计流量:

平均日流量:s m Q d /90.03=

最大日流量:s m s m Q K Q d d /08.1/90.02.133max =?=?= ②栅前流速v 1=1.0m/s ,过栅流速v 2=0.9m/s ③栅条宽度s=0.01m ,格栅间隙e=40mm ④栅前部分长度0.5m ,格栅倾角α=60° ⑤单位栅渣量ω1=0.05m 3栅渣/3310m 污水

3.1.2设计计算

确定格栅前水深:栅前水深h 取为1.0m ; 栅条间隙数n

条289

.00.104.060sin 08.1sin 2max =???

==

ehv Q n α

设计两组格栅,则每组格栅的间隙数为14条。

栅槽有效宽度

m n e n s B 69.01404.0)114(01.0)1(=?+-?=?+-?=,取0.7m 。

进水渠道渐宽部分长度1L

m B B L 28.010tan 26

.07.0tan 2111=?

-=-=

α

其中α1为进水渠展开角为?10,进水渠宽B 1=0.6m 。 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度2L

m L L 14.02

28.0212===

过栅水头损失(h 1)

因栅条边为矩形截面,取k=3,则

m

g v k kh h 04.060sin 81.929.038.03sin 22

201=????===αξ

其中:

h 0:计算水头损失

k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3

ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42,

38.0)(34

==e

s

βξ

栅后槽总高度H

取栅前渠道超高 h 2=0.3m

栅前槽总高度:21h h H +==1.0+0.3=1.3m

栅后槽总高度:21h h h H ++==1.0+0.04+0.3=1.34m 格栅总长度m H L L L 67.260tan 0.15.01

21=?

++++=

⑨ 每日栅渣量W

d m d m K Qw W /2.0/8.31000

2.186400

05.008.1100086400331>=???=??=

宜采用机械清渣(取总K =1.2)。

3.2 提升泵房

3.2.1设计依据

《室外排水规范》GB50014-2006中规定如下:

1)排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。 2)排水泵站宜设计为单独的建筑物。

3)抽送会产生易燃易爆和有毒有害气体的污水泵站,必须设计为单独的建筑物,并应采取相应的防护措施。

4) 排水泵站的建筑物和附属设施宜采取防腐蚀措施。

5)雨水泵站应采用自灌式泵站。污水泵站和合流污水泵站宜采用自灌式泵站。

6)泵房宜有二个出入口,其中一个应能满足最大设备或部件的进出。

7)污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。

8)雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。

9)污水泵和合流污水泵的设计扬程,应根据设计流量时的集水池水位与出水管渠水位差和水泵管路系统的水头损失以及安全水头确定。

10)集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定。一般应符合下列要求:

①污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量;

注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。

②雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量;

③合流污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量;

3.2.2 设计参数

设计流量s

.13

m

08

Q/

max

3.2.3 设计计算

污水提升前水位45m(既泵站吸水池最底水位),提升后水位55m(即细格栅前水面标高)。

所以,提升净扬程Z=55-45=10m

水泵水头损失取2m

从而需水泵扬程H=Z+h=12m

采用MN系列污水泵(30MN-33B)该泵提升流量5000m3/h,扬程13.6m,转速415r/min,功率153.96Kw,效率90%。

占地面积为π52=78.54m2,即为圆形泵房D=10m,高12m,泵房为半地下式,地下埋深7m,水泵为自灌式。

泵房草图

污水提升泵房计算草图

3.3细格栅

3.3.1设计依据

《给水排水设计手册》第5册[5.1.1]:

栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小,污水量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地有运行资料时,可采用:

格栅间隙16~25mm,0.10~0.05m3栅渣/103m3污水

格栅间隙30~50mm, 0.03~0.01m3栅渣/103m3污水

《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 6.3 规定:

1)污水处理系统或水泵前,必须设置格栅。

2)格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:

①粗格栅:机械清除时宜为16~25mm,人工清除时宜为25~40mm。特殊情况下,最大间隙可为100mm;

②细格栅:宜为1.5~10mm;

③水泵前,应根据水泵要求确定。

3)污水过栅流速宜采用0.6~1.0m/s。除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60°~90°。人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。

4)格栅上部必须设置工作平台,其高度应高出格栅前最高设计水位0.5m,工作平台上应有安全和冲洗设施。

5)格栅工作平台两侧边道宽度宜采用0.7~1.0m。工作平台正面过道宽度,采用机械清除时不应小于1.5m,采用人工清除时不应小于1.2m。

6)粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送。

3.3.2设计参数:

①设计流量:

平均日流量:s m Q d /90.03=

最大日流量:s m s m Q K Q d d /08.1/90.02.133max =?=?= ②栅前流速v 1=1.0m/s ,过栅流速v 2=0.9m/s ③栅条宽度s=0.01m ,格栅间隙e=10mm ④栅前部分长度0.5m ,格栅倾角α=60° ⑤单位栅渣量ω1=0.10m 3栅渣/103m 3污水

3.3.3 设计计算

确定格栅前水深:栅前水深h 取为1.0m ; 栅条间隙数n

条1129

.00.101.060sin 08.1sin 2max =???

==

ehv Q n α

设计两组格栅,则每组格栅的间隙数为56条。

栅槽有效宽度

m n e n s B 11.15604.0)156(01.0)1(=?+-?=?+-?=,取1.2m 。

进水渠道渐宽部分长度1L

m B B L 28.020tan 20

.12.1tan 2111=?

-=-=

α

其中α1为进水渠展开角为?20,进水渠宽B1=1.0m 。 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度2L

m L L 14.02

28.0212===

过栅水头损失(h1)

因栅条边为矩形截面,取k=3,则

m

g v k kh h 25.060sin 81.929.042.23sin 22

201=????===αξ 其中:

h0:计算水头损失

k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3

ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42,

42.2)(34

==e s

βξ

栅后槽总高度H

取栅前渠道超高 h2=0.3m

栅前槽总高度:21h h H +==1.0+0.3=1.3m

栅后槽总高度:21h h h H ++==1.0+0.25+0.3=1.55m 格栅总长度m H L L L 81.260tan 0.15.01

21=?

++++=

⑨ 每日栅渣量W

d m d m K Qw W /2.0/8.31000

2.186400

05.008.1100086400331>=???=??=

宜采用机械清渣(取总K =1.2)

3.4 沉砂池

3.4.1设计依据

沉砂池的作用是从污水中将比重较大的颗粒去除,其工作原理是以重力分离为基础,故应将沉砂池的进水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒则随水流带起立。 《给水排水设计手册》(第05册 城镇排水): 沉砂池设计中,必需按照下列原则:

(1)城市污水厂一般均应设置沉砂池,座数或分格数应不少于2座(格),并按并联运行原则考虑。

(2)设计流量应按分期建设考虑:

1)当污水自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;

2)当污水为用提升泵送入时,则应按每期工作水泵的最大组合流量计算; 3)合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。

(3) 沉砂池去除的砂粒杂质是以比重为2.65,粒径为0.2以上的颗粒为主。 (4) 城市污水的沉砂量可按每106m3污水沉砂量为30m3计算,其含水率为60%,容量为1500kg/m3。

(5) 贮砂斗槔容积应按2日沉砂量计算,贮砂斗池壁与水平面的倾角不应小于55°排砂管直径应不小于0.3m 。

(6) 沉砂池的超高不宜不于0.3m 。

(7) 除砂一般宜采用机械方法。当采用重力排砂时,沉砂池和晒砂厂应尽量

靠近,以缩短排砂管的长度。 说明:

采用平流式沉砂池,具有处理效果好,结构简单的优点,分两格。

3.4.2设计参数

设计流量:s m Q Q /08.13max == 设计流速:v=0.30m/s 水力停留时间:t=40s

3.4.3设计计算

① 沉砂池长度L : m t v L 12403.0=?=?= ② 水流断面积A :

26.33.0/08.1/m v Q A ===

③ 池总宽度B :设计n=2格 每格宽取b=4m ,则 m b n B 842=?=?= ④ 有效水深h2:

h2=A/B=3.6/8=0.45m (介于0.25~1m 之间) ⑤ 贮泥区所需容积:

设计T=2d ,即考虑排泥间隔天数为T=2天,则沉砂斗容积

3

33

19.62.11003.0260.1864001086400m K x T Q V z =????=????=- 式中:1x ——城市污水沉砂量0.03L/m3,

z K ——污水流量总变化系数1.2

每格沉砂池设两个沉砂斗,共有4个沉砂斗。则每格沉砂斗的体积:

3173.149.64m V V ===

⑥沉砂斗各部分尺寸及容积:

设计斗底宽m a 1.11=,斗壁与水平面的倾角为60°,斗高m h d 0.1=,则沉砂斗上口宽a :

m a h a d 25.21.160tan 0

.1260tan 21=+?

?=+?=

沉砂斗容积:

3222

11292.2)1.12.125.225.2(3

0.1)(3m a aa a h V d =+?+=++=

(大于39.2m V =,符合要求)。

⑦ 沉砂池高度H :

采用重力排砂,设计池底坡度为0.06,坡向沉砂斗长度为:

m

a L L 65.322.025.221222.022=-?-=--= 沉砂室高度3h 为:

m L h h d 22.165.306.00.106.023=?+=?+= 池总高度H :设超高m h 3.01=,

m h h h H 11.222.159.03.0321=++=++= ⑧ 校核最小流量时的流速:

s m s m A K Q v z /15.0/25.06

.32.108.1min >=?==

,符合要求。 计算草图如下:

3.5初沉池

本设计选用中心进水,周边出水的幅流式沉淀池,采用机械刮泥。

3.5.1 设计参数

设计流量h m s m Q /3888/08.133max == 设4座初沉池。

3.5.2 设计计算

1)池子总表面积A :污水表面负荷q=2.5m3/(m22h ) n=4座

2max 8.3885

.243888

4m q Q A =?==

m A

D 25.2214

.38

.38844=?=

=

π

直径,取23m 。

2)有效水深h2:取水力停留时间t=1.5h

m t q h 75.35.15.22=?=?= 3)每座池一次的排泥量1W : 每次总排污泥量W :

t p C C Q W ?--?=

)

100(100

)(24010max γ

式中:W ——每次总排污泥量,m3/d ;

C0——进水的悬浮物浓度, 3010230-?=C 3/m kg ; C1——沉淀出水的悬浮物浓度,

33301/10138102306.0%60m kg C C -?=??==-;

p0——污泥含水率,取97%; γ——污泥容重,取10003/m kg ;

t ——两次排泥的时间间隔,初沉池按2d 考虑。 所以,每次的总排污泥量:

3

33010max 5722)

97100(1000100)1013810230(2438882)100(100)(24m p C C Q W =?-???-????-??-??=--=γ设置4组初沉池,则每个初沉池的排泥量为:

311434/5724/m W W ===

4) 污泥斗容积的计算:

取m r 0.21=,m r 0.12=,池底倾斜度i =0.1,α=60°,半径R =D/2=23/2=11.5m ,根据计算草图计算,

污泥斗高度:m r r h 73.160tan )0.10.2(tan )(215=?-=-=α 污泥斗容积:

3222

221215

168.12)0.10.122(3

73

.114.3)(3

m r r r r h V =+?+??=

++=

π 坡底落差: m r R h 9.01.0)0.25.11(1.0)(14=?-=?-= 池底可贮存污泥的体积:

3222

1124

2150)225.115.11(3

9

.014.3)(3

m r r R R h V =+?+??=

+?+=

π 可以贮存污泥的体积332114368.16215068.12m m V V V >=+=+=, 所以有足够的体积贮存污泥。

5) 沉淀池总高度:54321h h h h h H ++++= 式中,h1——超高,取0.3m ; h2——沉淀区高度,m ;

h3——缓冲区高度,取0.3m ; h4——污泥区高度,m ; h5——污泥斗高度,m 。

所以,m h h h h h H 98.673.19.03.075.33.054321=++++=++++= 沉淀池周边处的高度:m h h h H 35.43.075.33.03211=++=++= 径深比较校核:13.675.3/23/2==h D ,符合径深比6~12的要求。 6)计算草图:

图(四):辐流式沉淀池计算图

3.5.3刮泥设备的选择

采用系列周边传动吸泥机,技术参数如下表4.3:

表4.3 系列周边传动吸泥机主要参数

3.5.4 进出水设计

在两沉淀池中间设一座集配水井,由沉砂池过来的输水管道直接进入内层套筒,进行流量分配,通过两根管径600mm的管道送往两个沉淀池,管道内最大流速1.25m/s。

1)集配水井

集配水井内径 D 采用 4m。来水由底部进入,上部出水经溢流堰至配水井,溢流堰筒直径采用 1.5m,井内流速为 0.01m/s。外径取为6m,中间墙壁厚 300mm,上设闸门以便超越。

2) 沉淀池进水

水管由池底中心进入,至上端管径扩至1m,周围有孔洞,使水流由四周辐射流动,在该管周围设一直径为3m 的穿孔挡板,来使水流流动均匀平稳,中心管出水孔对称设置 8 个,每个0.25m31m。渐扩管长度h=(1.0-0.7)/2tg20o =0.42(m)

3) 排泥

采用机械法排泥,刮泥机由桁架及传动装置组成。本设计因池径大,所以采用周边传动,转速1.5m/min。将污泥推入污泥斗,然后用静水压力排除。

4)出水

①挡渣板

在出水堰前设一高出水面0.2m,水面下0.3m 的挡板,拦截浮渣,在刮泥机上设有刮渣板来收集浮渣。

②出水堰

出水堰为保证出水均匀,克服施工时薄壁堰不能做到很平整,采用倒等腰三角形薄壁堰,出水堰采用双侧集水,出水槽距池壁0.4m.

③初沉池出水

初沉池的出水设管道 DN500mm。

5) 排泥

利用静水压力排泥,排泥管管径取为 200mm。

6)放空管

污泥斗中设放空管,管径300mm。

3.6生物反应池

3.6.1 工艺特点

本工艺采用A∕A∕O工艺,A∕A∕O脱氮除磷工艺是在A∕O除磷工艺的基础上增设了一个缺氧池,并将好氧池出流的部分混合液回流至缺氧池,具有同步脱氮除硫功能。 A2/O工艺亦称A-A-O工艺,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(生物脱氮除磷)。按实质意义来说,本工艺称为厌氧-缺氧-好氧法,生物脱氮除磷工艺的简称。

A2/O工艺是流程最简单,应用最广泛的脱氮除磷工艺。

该工艺各反应器单元功能及工艺特征如下:

1)厌氧反应器:原污水及从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入该反应器,其主要功能是释放磷,同时对部分有机物进行氨化;

2)缺氧反应器:污水经厌氧反应器进入该反应器,其首要功能是脱氮,硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的,循环的混合液量较大,一般为2Q(Q——原污水量);

3)好氧反应器——曝气池:混合液由缺氧反应器进入该反应器,其功能是多重的,去除BOD、硝化和吸收磷都是在该反应器内进行的,这三项反映都是重要的,混合液中含有NO3-N,污泥中含有过剩的磷,而污水中的BOD(或COD)则得到去除,流量为2Q的混合液从这里回流到缺氧反应器;

4)沉淀池:其功能是泥水分离,污泥的一部分回流厌氧反应器,上清液作为处理水排放。

A2/O工艺流程图如图4.2

图4.2 A2/O工艺流程图

该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,

才采用该工艺。

本工艺具有如下特点:

(1)本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺;

(2)在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100;

(3)污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效;

(4)运行中勿需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低。

3.6.2 设计参数

3.6.3 A∕A∕O工艺设计计算

原污水经过初次沉淀池的处理,SS按降低 40%,BOD

5

按去除20%考虑,由原污

水中的SS为300mg/L, BOD

5为200mg/L。则进入曝气池污水的BOD

5

值(Sa)为:

152mg/L

20%)

-

(1

190

Sa=

?

=

SS值为:

138mg/L

40%)

-

(1

230

SS=

?

=

1)判断是否可采用A∕A∕O法:

COD∕TN﹦380∕30﹦12.6﹥8,符合要求。

2)有关设计参数: BOD5污泥负荷N﹦0.13kgBOD5∕(kgMLSS?d),回流污泥

浓度Xr ﹦10000mg ∕L ,污泥回流比R ﹦50%

混合液悬浮固体浓度:X =r 1X R R +=100005

.015

.0?+=3﹙mg ∕L)

TN 去除率: ηTN ﹦%100o e o ?-TN TN TN =%10030

10

30?-=66.6%

混合液回流比:R 内=ηTN ∕(1-ηTN)﹦0.66∕(1-0.66)﹦194% 取R 内=200%

3)反应池容积V(m 3﹚:

V =NX

QS 0

=330013.015278000??=27636.36m 3

反应池总水力停留时间﹕

t=V/Q=27636.36/78000=0.35(d)=8.50(h) 各段水力停留时间和容积计算如下: 厌氧:缺氧:好氧=1:1:3,于是有

厌氧池水力停留时间:t 厌=1∕538.50=1.70(h),池容V 厌=1/53 27636.36=5527.2(m 3﹚

缺氧池水力停留时间:t 缺=1∕538.50=1.70(h),池容V 缺=1/53 27636.36=5527.2(m 3﹚

好氧池水力停留时间:t 好=3∕538.50=5.1(h),池容V 好=3/53 27636.36=16581.8(m 3﹚

4)校核氮磷负荷

好氧段总氮负荷=XV

QTN 0

=8.1658133003078000??=0.04kgTN ∕(kgMLSS ?d)(符合要

求)

5) 剩余污泥量ΔX(kg ∕d)

ΔX=Px Px=YQ(So -Se ﹚-kdVXv 取污泥增值系数Y=0.6,污泥自身氧化率kd=0.05d -1,将各值带入得 Px=0.63780003﹙0.15-0.02﹚-0.05327636.3633.330.7=3182 ﹙kg ∕d)

ΔX=3182﹙kg ∕d) 6) 反应池主要尺寸

反应池总容积V=27636.36m 3,设反应池2组,单组池容V 单=27636.36∕ 2=13818m 3。有效水深h=5.0m ,则

单组有效面积 S 单=V 单∕h=13818∕5=2763.6㎡ 采用5 廊道式推流反应池廊道宽b=8.0m ,则

单组反应池长度 L =S 单∕B=2763.6∕(538.0)=69.1(m) 校核:b ∕h=8.0∕5.0=1.6(满足b ∕h ﹦1~2) L ∕b=69.1∕8.0=8.63(满足L ∕b=5~10) 取超高为1.0m ,则

筑给水排水课程设计说明书要点

第一章建筑给水排水课程设计原始资料 1.1、设计题目 某学校宿舍楼给排水设计。 1.2、设计技术参数 1.2.1工程概况: 本工程项目为某学校宿舍楼,地上六层.一层为学生宿舍和洗衣房,二- 六层为学生宿舍,顶部为不上人屋面。耐火等级二级,为多层建筑,屋面为不上人屋面。总建筑面积11309.08m2,建筑高度21.30m. 本工程设计内容:室内给水系统、排水系统、消火栓系统及灭火器配置.屋面雨水由建筑专业解决。区域周围有校区DN300给水环网,不小于DN300污水管道,不小于DN400雨水管道。周围有完善的市政给排水管道,能够满足本工程的需要。 1.2.2.工程设计说明 (1)生活给水系统:生活给水由室外市政给水管网直接供水(市政管网压力0.38MPa)。宿舍为Ⅳ类宿舍。设计使用人数1056人,用水定额150L/人.d,使用时间24小时,小时变化系数3.0。 (2)生活排水系统:本工程公共卫生间采用伸顶通气单立管排水系统,污废合流制排水. 建筑排水排到室外后先经化粪池初步处理,然后再排入市政污水管网。 (3)消火栓系统:本建筑物为多层建筑,室内消防用水量为15L/s,室外消防用水量为30L/S,火灾延续时间为2小时。。本工程室外给水环网由市政两路供水,管径不小于300mm,水量满足室外消防用水要求。 (4)建筑灭火器配置:本建筑属严重危险等级,于图示位置设置手提式灭火器,每组灭火器为2具5公斤装磷酸铵盐干粉灭火器.均用消防器材箱盛放,置于地上.灭火器箱不得上锁。 1.2.3.建筑条件图3张

1.3、时间安排 第一周 (1)资料准备1天; (2)设计计算3天; (3)编制设计说明书1天。 第二周 (1)绘制给排水平面图2天; (2)绘制系统图及卫生间大样图2天; (3)绘制设计总说明1天。 1.4、基本要求 根据以上资料,对该宿舍楼进行给排水的施工图设计。 编写设计计算说明书,主要内容包括: (1)选择给水方式; (2)给水管网的水力计算; (3)选择排水方式; (4)排水管网的水力计算; (5)消防系统设置计算 (6)给排水附件或装置的选择计算。 绘制设计图纸,主要包括5张图: 2号图纸:设计总说明(含说明、图例及主要材料表、图纸目录等)1张;2号图纸:首层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:二层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:标准层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:系统图及卫生间大样图(含给水系统原理图、排水系统原理图、消火栓系统原理、卫生间给排水支管系统图、卫生间和盥洗间及洗衣房给

过程控制工程课程设计

过程控制工程 课程设计任务书 设计名称:扬子烯烃厂丁二烯装置控制模拟设计设计时间:2006.2.20~2006.3.10 姓名:毛磊 班级:自动化0201 学号:05号 南京工业大学自动化学院 2006年3月

1.课程设计内容: 学习《过程控制工程》课程和下厂毕业实习2周后,在对扬子烯烃厂丁二烯装置的实际过程控制策略、实习环节的控制系统以及相应的组态软件有一定的认识和了解的基础上,针对扬子烯烃厂丁二烯装置,设计一个复杂控制系统(至少包含一个复杂回路和3-5个简单回路),并利用组态软件进行动态仿真设计,调节系统控制参数,使控制系统达到要求的控制效果。 1)独立完成设计任务,每个人根据下厂具体实习装置,确定自己的课程设 计题目,每1-3人/组; 2)选用一种组态软件(例如:采用力控组态软件)绘制系统工艺流程图; 3)绘制控制系统原有的控制回路; 4)利用下厂收集的实际数据和工艺要求,选择被控对象模型,利用组态软 件,对控制系统进行组态; 5)改进原有的控制回路,增加1-2个复杂回路,并进行组态; 6)调节控制参数,使性能指标达到要求; 7)写出设计工作小结。对在完成以上设计过程所进行的有关步骤:如设计 思想、指标论证、方案确定、参数计算、元器件选择、原理分析等作出 说明,并对所完成的设计做出评价,对自己整个设计工作中经验教训, 总结收获。 2. 进度安排(时间3周) 1)第1周选用一种组态软件绘制系统工艺流程图;绘制控制系统原有的 控制回路; 2)第2周利用下厂收集的实际数据和工艺要求,选择被控对象模型,利 用组态软件,对控制系统进行组态; 3)第3周(1-3) 改进原有的控制回路,增加1-2个复杂回路,并进行组态; 调节控制参数,使性能指标达到要求; 4)第3周(4) 书写课程设计说明书 5)第3周(5) 演示、答辩

杠杆零件的工艺设计课程设计

课程设计说明书 课程名称:机械制造工艺学 设计题目:“杠杆”零件的工艺设计 院系:机械工程系 学生姓名:刘立果 学号:200601100072 专业班级:机制自动化(3)班 指导教师:李菲 2009年12月17日

课程设计任务书 摘要:先从设计背景方面分析了零件作用和工艺,然后指定设计方案包

括毛坯的制造形式和对加工基面的选择最后实施方案。制定出工艺 路线,确定机械加工余量、工艺尺寸及毛坯尺寸,确定切削用量及 基本工时,最后进行了夹具的设计。 关键词:作用,工艺,毛坯,基面,路线,加工余量,尺寸,切削用量基本工时,夹具。 目录 1.零件的分析 (4) 1.1零件的作用 (4) 1.2零件的工艺分析 (4) 2.工艺规程设计 (5) 2.1确定毛坯的制造形式 (5) 2.2基面的选择 (5) 2.3制定工艺路线 (5) 2.4机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定 (6) 2.5确定切削用量及基本工时 (9) 3.夹具设计 (10) 4.结果与讨论 (11) 4.1课程设计结果 (11) 4.2课程设计结论 (11) 5.收获与致谢 (11) 6.参考文献 (11) 序言 机械制造工艺学课程设计是在我们学完了大学的全部基础课、技术基础课以及大部分专业课之后进行的。这是我们在进行毕业设计之前对所学各课程的一次深入的综合性的总复习,也是一次理论联系实际的训练,因此,它在我们四年的大学生活中占有重要

的地位。 就我个人而言,我希望能通过这次课程设计对自己未来将从事的工作进行一次适应性训练,从中锻炼自己分析问题、解决问题的能力,为今后参加祖国的“四化”建设打一个良好的基础。 由于能力有限,设计尚有许多不足之处,恳请各位老师给予指教。 1. 零件的分析 1.1 零件的作用 题目所给的零件是杠杆(见附图1),它位于传动轴的端部。主要作用是传递扭矩,零件中部有一孔ф20H7,两端分别是通孔和盲孔ф8H7,三孔均要求有较高的配合精度,用于传递较小扭矩。 1.2 零件的工艺分析 共有两组加工平面,它们之间有一定的位置要求,现分述如下: 1.上表面 这一组表面包含两个ф8H7的孔和其倒角;与两孔垂直的平面包括通孔的端面ф16、盲孔的端面ф20和中部孔的端面ф32. 2.下表面 此加工面包括长宽均为68的下表面轮廓还有ф20H7孔及其倒角。 2.工艺规程设计 2.1 确定毛坯的制造形式 零件材料为HT200,由于零件为大批量生产且轮廓尺寸不大,可采用熔模铸造。2.2 基面的选择 加工下表面轮廓是以ф20的端面ф32为粗基准;在以加工好的下表面为基准加工通孔ф8的端面ф16、盲孔ф8的端面ф20和ф20的端面ф32。 2.3 制定工艺路线 工序I 依次粗铣和精铣下底面轮廓1,通孔ф8的端面ф16和孔ф20的端面ф32,盲孔ф8的端面ф20. 工序II 依次钻、粗铰和精铰通孔和盲孔ф8H7并锪倒角0.5×45°;粗铰后精铰

水污染控制工程课程设计说明书

《水污染控制工程》 课程设计 王鑫

目录 §1前言 (1) §2工程概况 (1) §3设计内容 (4) §4污水排水管网设计及计算 (4) §5雨水排水管网设计及计算 (14) §7绘制污水及雨水管道平面图 (17) §8设计总结 (17)

§1前言 本次课程设计的内容是为河南省某城市设计一套完整的市政排水设施,包括污水与雨水的排水管网。设计内容包括排水管网的排布以及各设计管段的水力计算,并且还要为该市的污水处理厂选址。因此本设计书包括设计的工程概况,包括该地区实际情况与设计资料,污水与雨水排水管网的设计的详细计算过程,以及详细数据表格等项目。 §2工程概况 地区地形设计资料 现河南省某地区,需要进行排水系统的初步设计,该地区地势东西高中部低,坡度较小。在城区中部有一条自东向西流的天然河流,河流常年水位20m。城区在建设中被分成了Ⅰ区、Ⅱ区和Ⅲ区,Ⅱ区有两工厂甲和乙,其设计流量使用的是集中流量,(具体值见排水设计资料)。其他一些基本信息在下面分别进行说明。 工程要求设计污水管道系统和雨水管道系统的排水管网布置,布置要合理,论证要充分;对排水管道要进行相应的水力计算,计算要求准确,符合设计精度。污水管道使用的是钢筋混凝土圆管,不满流n=;雨水管道使用的是钢筋混凝土圆管,满度n=。 在本说明书中污水管网设计计算和雨水管网设计计算部分给出的例证均使用Ⅱ区的数据,其他区计算方法同Ⅱ区。 一、设计资料 1.城市总平面图。

现有的比例为 1:10000 的 河南 地区平面图一张,图中有等高线。 2.区域人口及人口密度: 第一区:10万人,450人/h ㎡ 第二区:12万人,570人/h ㎡ 第三区:8万人;529人/h ㎡ 3.居住区室内有较为完备的给排水卫生设备和淋浴设备。 4.工业企业的生产排水见表1。 表1 工业企业生产排水设计流量 污水处理厂之处地下土壤为亚黏土 9、水体特征:最高水位:23米,最低水位12米; 常水位:20米,最低水位时河宽156米; 10、气象资料:年平均气温21,年最高气温38; 年最低气温 -6,冰冻深度0.5 m 。 5.河流常水位 2 m 。 6.该城市冰冻线深度为 0.5m ; 7.暴雨设计重现期为 1 年,地面集水时间t 1为 11 min 。该城市的暴雨强度公式为:=q 0.7655 2417(10.79lg ) (7) P t ++ 。 二、要求 1、完成该城排水管网(污水和雨水)的初步设计; 2、进行污水总干管的水力计算; 3、污水干管选择一条进行水力计算。

智能水控管理系统建设方案 - 智慧校园水控解决方案

智能水控管理系统 技 术 方 案 XXXXXXXXX有限公司 2019年3月

目录 1智能水控管理系统方案 (3) 1.1系统概述 (3) 1.1.1高校园区用水管理实际应用需求特点分析 (3) 1.1.2用水管理系统概要 (4) 1.1.3系统部署总体结构图 (4) 1.2热水表水控管理系统 (5) 1.2.1概述 (5) 1.2.2系统功能 (5) 1.2.3无卡消费模式 (6) 1.2.4操作说明 (7) 1.2.5防窃水措施 (8) 1.2.6技术参数 (8) 1.3冷水表水控系统 (9) 1.3.1系统结构及功能 (9) 1.3.2冷水表及系统介绍 (12)

1智能水控管理系统方案 1.1系统概述 1.1.1高校园区用水管理实际应用需求特点分析 随着信息化建设的迅速发展,高校园区信息化建设也取得了一定的成就,但是园区的用水管理一直一来都是后勤系统公寓管理的困难点,近几年,大部分园区在公寓实施了传统电表、水表计费管理,以传统用水管理系统或刷卡预付费用水表实现公寓的用水用电预付费、限定功率、限定负载等功能,取得了十分良好的效果。 由此可见,高校园区业主单位在公寓楼内需要寻求到更加符合实际需求的用水用电管理模式,才能解决实际管理中的问题。高校用水管理的需求一般体现在如下几个方面: 1.用水统一进行预付费管理; 2.系统应能够统一为一套用水系统管理平台,管理方便。如果采用用水各为独立的一套系统,会造成增加管理人员,学生使用繁琐等问题。 3.系统平台能将用水表数据进行统计分析,形成各个层面的日报、月报、季报、年报等报表,供公寓管理员查询,及提供用水用电数据分析报表供领导决策参考。 4.掌握校园水、电能耗的数据,为推进节约型校园建设、实现高校节能减耗目标。 创显科教用水表系统设计采用国内目前最领先的技术,领先国内的多层架构体系平台,硬件设计采用ARM9处理器;整个系统设计融合物、IPV6等多种行业最新技术,缴费兼容校内一卡通、现金等多种支付手段,7X24小时的自助服务模式;并且系统采用开放式架构设计,统一平台接入口,兼容第三方系统与平台对接;目前是国内技术最先进的校园用水智能管理系统。本系统适合于集中安装或分散安装的用水管理环境。

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

一卡通系统水控技术方案

一卡通系统水控技术方案

一卡通系统水控技术方案 神州数码系统集成服务有限公司

目录 第一章数字化校园与校园一卡通 (2) 一.校园一卡通概念 (2) 二.数字化校园与校园一卡通 (2) 三.校园一卡通建设意义 (3) 第二章数字化校园体系下的一卡通规划设计 (8) 一.校园一卡通系统结构示意图 (8) 二.校园一卡通系统应用框架图 (9) 三.校园一卡通技术特色 (9) 四.校园卡及设备选型 (12) 五.系统架构设计及应用方案 (15) 第三章金融消费类应用子系统 (19) 一.水控系统 (19) 第四章一卡通设备 (21) 一.水控制器 (21) 二.电磁阀 (23) 第五章校园一卡通系统安全方案 (24) 一.安全性设计的原则 (24) 二.交易数据的安全性 (24) 三.系统数据库安全 (25) 四.突发事件的技术防范 (28) 第六章一卡通实施方案 (30) 一.现场组织机构及各专业力量配合 (30) 二.项目正常实施条件 (32) 三.校园一卡通工程建设 (34) 四.与校方的配合措施 (38) 五.项目施工进度表 (41) 六.系统运行、维护模式 (42) 第七章一卡通运维方案 (44) 一.目的 (44) 二.管理范围 (44) 三.管理职责 (44) 四.设备的申领 (44) 五.设备使用与维护 (44) 六.设备维修与报废处理 (45) 七.设备借用管理 (45) 八.主要人员职责 (46)

第一章数字化校园与校园一卡通 一.校园一卡通概念 所谓校园一卡通系统简单的来说就是:使全校所有师生员工每人持一张校园卡,这张校园卡取代以前的各种证件(包括学生证、工作证、借书证、医疗证、出入证等)全部或部分功能师生员工在学校各处出入、办事、活动和消费均只凭这校园卡便可进行,并与银行卡实现自助圈存,最终实现“一卡在手,走遍校园”,同时带动学校各单位、各部门信息化、规范化管理的进程。此种管理模式代替了传统的消费管理模式,为学校的管理带来了高效、方便与安全。一卡通系统是数字化校园建设的重要组成部分,是为校园信息化提供信息采集的基础工程之一,具有学校管理决策支持系统的部分功能。 “校园一卡通”是“数字化校园”中的重要组成部分,它应主要具有综合消费类、身份识别类、金融服务类、公共信息服务类等功能。整个系统应与银行系统、学校原有的系统和学校管理信息系统有良好的衔接,并为学校潜在管理信息系统预留合适的接口,在项目完成后随时为学校增加其它管理系统接口提供必要的协助。 二.数字化校园与校园一卡通 数字校园是以网络为基础,利用先进的信息化手段和工具,实现从环境(包括设备、教室等)、资源(如图书、讲义、课件等)到活动(包括教、学、管理、服务、办公等)的全部数字化,在传统校园的基础上构建一个数字空间,以拓展现实校园的时间和空间维度,提升传统校园的效率,扩展传统校园的功能,最终实现教育过程的全面信息化。从而达到提高教育管理水平和效率的目的。数字化校园就是网络化的信息传输、数字化的信息资源和智能化的用户终端,三者有机的结合。 随着校园的数字化、信息化建设的逐步深入,校园内的各种信息资源整合已经进入全面规划和实施阶段,校园一卡通以结合学校正在进行的统一身份认证、人事、学工等MIS和应用系统等建设。校园一卡通为数字化校园提供重要数据决策信息,通过共同的身份认证机制,实现数据管理的集成与共享,使校园一卡

机械制造工艺学课程设计目的

机械制造工艺学课程设计目的、内容与要求 1 课程设计的目的 学生通过设计能获得综合运用过去所学过的全部课程进行机械制造工艺及结构设计的基本能力,为以后做好毕业设计、走上工作岗位进行一次综合训练与准备。它要求学生全面地综合运用本课程及有关选修课程的理论与实践知识,进行零件加工工艺规程的设计与机床夹具的设计。其目的就是: (1)培养学生综合运用机械制造工程原理课程及专业课程的理论知识,结合金工实习、生产实习中学到的实践知识,独立地分析与解决机械加工工艺问题,初步具备设计中等复杂程度零件工艺规程的能力。 (2)培养学生能根据被加工零件的技术要求,运用夹具设计的基本原理与方法,学会拟订夹具设计方案,完成夹具结构设计,进一步提高结构设计能力。 (3)培养学生熟悉并运用有关手册、图表、规范等有关技术资料的能力。 (4)进一步培养学生识图、制图、运算与编写技术文件的基本技能。 (5)培养学生独立思考与独立工作的能力,为毕业后走向社会从事相关技术工作 打下良好的基础。 2 课程设计的内容与要求 2、1课程设计的内容 课程设计题目通常定为:设计××零件的机械加工工艺规程及相关工序的专用夹具。零件图样、生产纲领与生产条件就是设计的主要原始资料,由指导教师提供给学生。零件复杂程度以中等为宜,生产类型为成批生产。 学生根据教师设计任务书中规定的设计题目,分组进行设计,按照所给零件编写出相应的加工工艺规程,设计出其中由教师指定的一道重要工序(如:工艺规程中所要求的车、铣、钻夹具中的一种)的专用夹具,并撰写说明书。学生在指导教师的指导下,参考设计指导书,认真地、有计划地、独立按时完成设计任务。 具体设计内容如下: 1.对零件进行工艺分析,拟定工艺方案,绘制零件工作图1张。 2. 确定毛坯种类及制造方法,绘制毛坯图1张。 3. 拟定零件的机械加工工艺过程,选择各工序加工设备及工艺装备(刀具、夹具、量具、辅具),确定某一代表工序的切削用量及工序尺寸。编制机械加工工艺规程卡片(工艺过程卡片与工序卡片)1套。 4.设计重要工序中的一种专用夹具,绘制夹具装配总图与大件零件图(通常为夹具体)各1张。 5.撰写设计说明书1份。 2、2课程设计中对学生的要求

给水排水管网系统课程设计说明书

给水排水管网系统课程设计说明书 第一篇设计原始资料与任务 第一部分给水排水管道工程课程设计指导书(给水部分) 1、名称 某市城北区给水管道的设计。 2、设计任务 根据该市设计资料和平面图进行给水管网工程设计,包括:1、给水管道系 统设计;2、调节构筑物设计。 3、基础资料 (1)城市总体规划概况: 某市近期规划人口为12万,其中城北区近期规划人口8万人,用水普及率 预计100%,综合用水量标准采用300L/cap·d,城区大部分建筑在6层,屋内有 给排水卫生设备和淋浴设备,区内有工业企业甲。 (2)城市用水情况:城市生活用水量变化情况如下表: 时间0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 用水量 1.10 0.70 0.90 1.10 1.30 3.91 6.61 5.84 7.04 6.69 7.17 7.31 时间12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 用水量 6.62 5.23 3.59 4.76 4.24 5.99 6.97 5.66 3.05 2.01 1.42 0.79 (3)工业企业基本情况 甲企业用水量(含工业企业职工生活用水和生产用水)为3000立方米/日, 均匀使用,工业用水要求水压不小于24米,水质同生活饮用水:工厂房屋最大 体积为5000立方米(厂房),房屋耐火等级为三,生产品危险等级为乙。 (4)其他 平面图见附图(按照A4版幅打印,比例尺为1:20000)。

4、设计内容 (1)进行给水管网的布线,确定给水系统布置形式、给水管网布置形式、调节构筑物位置; (2)选择管材; (3)计算最高日用水量,二泵站、管网、输水管设计流量; (4)确定水塔的容积、设置高度: (5)计算管网各管道的管径; (6)计算管网各节点的水压标高、自由水头; (7)确定二泵站流量及扬程; (8)进行校核。 5、设计步骤 (1)给水系统布置 确定给水系统的给水方式,如统一给水、分系统给水,地表水给水、地下水给水,说明原因; 确定给水管网的布置形式,如有水塔给水管网、无水塔给水管网,枝状给水管网、环状给水管网,说明原因; 确定调节构筑物位置; 确定一泵房、二泵房供水方式,如一级供水、二级供水,说明原因。 (2)给水管网布线 包括干管及干管之间的联络管; 根据平面布置图确定管线布置方向; 按照布管原则进行:干管的延伸和二泵房输水到水塔、大用水户的水流方向一致,以水流方向为基准平行布置干管,以最短的距离到达用水户;干管间距500-800米,联络管间距800-1000米;枝状和环状相结合;单管和双管相结合; 绘制给水管网定线草图(管线、节点、管长)。 (3)设计用水量 计算城市最高日设计用水量; 计算最高日用水量变化情况;

污水处理厂课程设计设计说明书及方案(模版).

1 概述 1.1 工程概况 依据城市总体规划,华东某市在城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区的市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。该城市现状叙述如下: 1、2号居住区人口3万,污水由化粪池排入河道;3、4号居住区人口5万,正在建设1年内完成;5号居住区人口4.5万,待建,2年后动工,建设周期2年。还有部分主要公共建筑,宾馆5座,2000个标准客房;医院2座,1500张床。以上排水系统均采用分流制系统。同时新区内还有部分排污工厂:电子厂每天排水1500m3,BOD5污染负荷为3000人口当量;食品厂每天排出污水量500 m3,污染负荷为1500人口当量。 旧城区原仅有雨水排水系统,污水排水系统的改造和建设工程计划在10年内完成,届时整个排水区域服务人口将达到18万。 依据上述情况,整个工程划分为近期和远期两个建设阶段,现在实施的工程为近期建设。近期建设周期大概在3年左右,设计服务范围应该包括新区5个已建和待建的居住区、新区内部分主要公共建筑以及2个工厂。依据环保部门以及排放水体的状况,排放水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 1.2 设计依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50101) 《城市污水处理工程项目标准》 《给水排水设计手册》,第5册城镇排水 《给水排水设计手册》,第10册技术经济 城市污水处理以及污染物防治技术政策(2002) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999 地表水环境质量标准GB3838-2002 城市排水工程规划规范GB50381-2000 1.3设计任务和范围 (1)收集相关资料,确定废水水量水质及其变化特征和处理要求; (2)对废水处理工艺方案进行分析比较,提出适宜的处理工艺方案和工艺流程; (3)确定为满足废水排放要求而所需达到的处理程度; (4)结合水质水量特征,通过经济技术分析比较,确定各处理构筑物的型式; (5)进行全面的处理工艺设计计算,确定各构筑物尺寸和设备选型; (6)进行废水处理站平面布置及主要管道的布置和高程计算; (7)进行工程概预算,说明废水处理站的启动运行和运行管理技术要求 2 原水水量与水质和处理要求: 2.1 原水水量与水质 一期工程: Q=36000m3/d

IC卡水控系统标准方案

. 非接触式IC卡方案设计方案

目录 第一节、概述 第二节、非接触IC卡节能控制系统说明 1.系统组成说明 2.系统设备说明 3.系统功能说明 第三节、系统配置与报价 第四节、施工周期 第五节、工程组织与服务

第一节概述 在当前形式下,全球的污染逐渐严重,水资源的管理和节约成为世界性的难题。中国人口众多,可用水资源有限,在可利用水资源受到严重污染的情况下,节约现有水资源成为当务之急。 本公司开发的节能控制系统,采用了PHILIPS公司原产的MIFARE I型非接触式IC 卡,该卡具有32位的全世界唯一序列号,具有严密的逻辑运算和逻辑加密功能,以及高达8Kbit的存储容量,分为 16个扇区支持多种应用,每个扇区有自己的一组密码,可自定义每个扇区的访问条件,在读写速度、读写安全性、系统的扩展性等方面远优于磁卡、ID卡,用高性能节能控制器自动控制出水口电磁阀放水和关水,节能控制器根据实际用水电量或用电量自动计费,从IC卡电子钱包中自动收费;它适用于澡堂淋浴收费控制、开水/热水收费控制、饮用水收费控制、用电收费控制、洗衣房收费控制、农业灌溉、绿化浇水、工业用水、暧气供应控制等各种小额消费应用场所。 节能控制器可脱机运行,以手持式采集卡进行数据采集,也可与管理计算机通过网络连接后用节能管理软件进行设备参数设置、消费数据采集及查询、统计、报表、结算等处理。从而达到节约用水用电,科学收费、高效管理的目的。 本系统使用简单、操作容易、功能强大,完全取代了现金、票证、磁卡等落后的消费方式,利用MIFARE I多扇区的特性,可方便的扩充多种功能,例如:食堂售饭、小卖部和超市购物、医疗收费、教职员工考勤,宿舍门禁管理、上机上网收费管理、学籍管理、停车场收费等都可以凭借该卡片的一卡多用性能了得以实现。

机械制造工艺学-课程设计

机械制造工艺学》课程设计 说明书 班级: 学号: 姓名: 小组成员:指导教师:

目录 工艺课程设计任务书————————————————————————2第一章轴类零件机械加工工艺规程的编制——————————————3第一节零件的工艺分析—————————————————————4 一、零件用途—————————————————————————4 二、零件技术要求———————————————————————4 三、审查轴零件工艺性—————————————————————4 第二节确定零件的生产类型———————————————————4第三节毛坯的种类及制造————————————————————5第四节制造工艺路线 一、定位基面的选择——————————————————————5 二、轴零件表面加工方法的选择—————————————————5 三、制定工艺路线及选择加工设备及工艺装备———————————5 第五节加工余量及工序尺寸的确定————————————————7第六节切削用量、时间定额计算—————————————————10第二章铣平面专用夹具夹具设计——————————————————12第一节轴零件的铣床夹具设计——————————————————12 一、零件本工序加工要求的分析—————————————————12 二、拟订定位方案和选择定位元件————————————————12 三、确定夹紧方案———————————————————————13 四、定位误差分析———————————————————————13 五、绘制夹具总装图——————————————————————14设计总结—————————————————————————————14参考文献—————————————————————————————15

建筑给排水课程设计说明书最终版

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

水控课程设计说明书剖析

课程设计说明书 所属课程水污染控制工程(上)设计题目某城镇排水管网初步设计专业班级 学生姓名 设计组别 指导教师

目录 1.课程设计任务书概述--------------------------------------------------2 2.工程概况-----------------------------------------------------------------3 3.污水管渠系统设计-----------------------------------------------------6 4.雨水管渠系统设计-----------------------------------------------------14 5.参考资料-----------------------------------------------------------------17 6.总结-----------------------------------------------------------------------17

课程设计任务书概述 1.设计题目: 某城镇排水管网初步设计 2.设计目的 其目的是加深理解所学知识,培养综合分析和解决实际管网工程设计问题的初步能力,使学生在设计、运算、绘图、查阅资料和使用设计手册、设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 3.设计要求 (1)设计前进行区域情况调查,熟悉原始资料及总体设计原则; (2)设计过程中,要求学生认真复习相关的基本概念和原理知识; (3)课程设计说明书要求内容完整、计算准确、论述简洁、文理通顺、装订整齐; (4)课程设计图纸应能较好地表达设计意图,图面布局合理、正确清晰,共 17 页,第 1 页

热处理工艺设计课程设计

北华航天工业学院 《热处理工艺设计》 课程设计报告 报告题目:CA8480轧辊车床主轴 和淬火量块 热处理工艺的设计 作者所在系部:材料工程系 作者所在专业:金属材料工程 作者所在班级:B10821 作者学号:20104082104 作者姓名:倪新光 指导教师姓名:翟红雁 完成时间:2013.06.27

课程设计任务书 课题名称 CA8480轧辊车床主轴和淬火量块 热处理工艺的设计 完成时间06.27 指导教师翟红雁职称教授学生姓名倪新光班级B10821 总体设计要求 一、设计要求 1.要求学生在教师指导下独立完成零件的选材; 2.要求学生弄清零件的工作环境。 3.要求学生通过对比、讨论选择出最合理的预先热处理工艺和最终热处理工艺方法; 4.要求学生分别制定出预先热处理和最终热处理工艺的正确工艺参数,包括加热方式、加热温度、保温时间以及冷却方式; 5.要求学生写出热处理目的、热处理后组织以及性能。 工作内容及时间进度安排 内容要求时间备注 讲解并自学《金属热处理工艺》课本第六章;收集资料, 分析所给零件的工作环境、性能要求, 了解热处理工艺设计的方法、内容和步骤; 通过对零件的分析,选择合适的材料以及技术要 求 0.5天 热处理工艺方法选择和工艺路线的制定 确定出几种(两种以上)工艺 线及热处理 方案,然后进行讨论对比优缺点, 确定最佳工艺 路线及热处理工艺方案 1.5天 热处理工艺参数的确定及热处理后组织、性能 查阅资料,确定出每种热处理工艺的参数, 包括加热方式、温度和时间,冷却方式等,并绘 出相应的热处理工艺曲线 1.5天 编写设计说明书按所提供的模板 0.5天 答辩1天 课程设计说明书内容要求 一. 分析零件的工作环境,确定出该零件的性能要求,结合技术要求,选出合适的材料,并阐述原因。 二. 工艺路线和热处理方案的讨论。要求两种以上方案进行讨论,条理清晰,优缺点明确。 三. 每种热处理工艺参数的确定(工序中涉及到的所有热处理工艺)。写出确定参数的理由和根据,(尽可能写出所使用的设备)要求每一种热处理工艺都要画出热处理工艺曲线; 四. 写出每个工序的目的以及该零件热处理后常见缺陷。

水质工程学课程设计说明书

水质工程学(一)课程设计说明书 1设计任务 此课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规X等基本技能上得到初步训练和提高。 1.1设计要求 根据所给资料,设计一座城市自来水厂,确定水厂的规模、位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算主要处理构筑物的工艺尺寸,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2基本资料 1.2.1城市用水量资料 1.2.2原水水质及水文地质资料

(1) 原水水质情况:水源为河流地面水 ⑵水文地质及气象资料 ①河流水位特征 最高水位-1m,,最低水位-5m,常年水位-3m ②气象资料 历年平均气温16.00C,年最高平均气温390C,年最低平均气温-30C,年平均降水量1954.1mm,年最高降水量2634.5mm,年最低降水量1178.7mm。常年主导风向为东南风,频率为78%,历年最大冰冻深度:20cm。 ③地质资料 第一层:回填、松土层,承载力8kg/cm2, 深1~1.5m 第一层:粘土层,承载力10kg/cm2, 深3~4m 第一层:粉土层,承载力8kg/cm2, 深3~4m 地下水位平均在粘土层下0.5m 2水厂选址

厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。在选择厂址时,一般应考虑以下几个方面: ⑴厂址应选择在工程地质条件较好的地方。一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。 ⑵水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方。否则应考虑防洪措施。 ⑶水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。 ⑷当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。 根据综合因素考虑,将水厂设置在取水构筑物附近,水厂和构筑物可集中管理,节省水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除。 3水厂规模及水量确定 Q生活=240×52000×10-3=12480m3/d Q工业=12480×1.78=22214.4m3/d Q三产=12960×0.82=10233.6m3/d Q工厂=0.5+0.8+0.6+1.1=30000m3/d

水污染课程设计说明书

中北大学
课 程 设 计 说 明 书
学生姓名: 学 专 题 院: 业: 目:
学 号: 化工与环境学院 环境工程
指导教师: 指导教师: 指导教师: 指导教师:
职称: 职称: 职称: 职称:




中北大学
课程设计任务书
2011~2012 学年第 二 学期
学 专
院: 业:
化工与环境学院 环境工程 学 号:
学 生 姓 名: 课程设计题目: 起 迄 日 期: 课程设计地点: 指 导 教 师: 系 主 任: 月
日~ 环境工程系


下达任务书日期: 2012 年 5 月 10 日
课 程 设 计 任 务 书
1.设计目的:
第1页

通过课程设计,进一步强化水污染控制工程课程的相关知识的学习,初步掌握污水 处理中常见构筑物的设计方法、 设计步骤。 学会用 CAD 软件绘制构筑物的基本设计图纸。
2.设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等) :
原始数据与基本参数: 原始数据与基本参数: 最大设计流量:0.6m3/s; 最小设计流量:0.3m3/s; 日设计流量:30000m3/d; 其它参数查阅相关文献自定。 设计内容和要求: 设计内容和要求 ①计算平流沉砂池的各部分尺寸; ②平流沉砂池构筑物的图纸详细设计。
3.设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、 实物样品等〕 :
(1)课程设计说明书一份; (2)说明书内容包括: ①平流沉砂池在水处理中的作用说明; ②根据给出参数对平流沉砂池各部分尺寸的详细计算过程; ③设计图纸(CAD 绘图)规范,图纸包括整体图和局部图的设计,计算尺寸要在图 中相应的位置标明; ④单位要正确,参考文献必须在说明书中相应的位置标注,语言流畅、规范。 (3)工作量:二周
课 程 设 计 任 务 书
4.主要参考文献:
第2页

课程设计论文--热处理工艺设计

目录 第一章 热处理工设计目的 (1) 第二章 课程设计任务 (1) 第三章 热处理工艺设计方法 (1) 3.1设计任务 (1) 3.2设计方案 (2) 3.2.112C r N i3叶片泵轴的设计的分析 (2) 3.2.2钢种材料 (2) 3.3设计说明 (3) 3.3.1加工工艺流程 (3) 3.3.2具体热处理工艺 (4) 3.4分析讨论 (11) 第四章 结束语 (13) 参考文献 (14)

12CrNi3叶片泵轴的热处理工艺设计 一. 热处理工艺课程设计的目的 热处理工艺课程设计是高等工业学校金属材料工程专业一次专业课设计练习,是热处理原理与工艺课程的最后一个教学环节。其目的是: (1)培养学生综合运用所学的热处理课程的知识去解决工程问题的能力,并使其所学知识得到巩固和发展。 (2)学习热处理工艺设计的一般方法、热处理设备选用和装夹具设计等。 (3)进行热处理设计的基本技能训练,如计算、工艺图绘制和学习使用设计资料、手册、标准和规。 二. 课程设计的任务 进行零件的加工路线中有关热处理工序和热处理辅助工序的设计。根据零件的技术要求,选定能实现技术要求的热处理方法,制定工艺参数,画出热处理工艺曲线图,选择热处理设备,设计或选定装夹具,作出热处理工艺卡。最后,写出设计说明书,说明书中要求对各热处理工序的工艺参数的选择依据和各热处理后的显微组织作出说明。 三. 热处理工艺设计的方法 1. 设计任务 12CrNi3叶片泵轴零件图如图3.1 图3.1 12CrNi3叶片泵轴

2、设计方案 2.1.工作条件 叶片泵是由转子、定子、叶片和配油盘相互形成封闭容积的体积变化来实现泵的吸油和压油。叶片泵的结构紧凑,零件加工精度要求高。叶片泵转子旋转时,叶片在离心力和压力油的作用下,尖部紧贴在定子表面上。这样两个叶片与转子和定子表面所构成的工作容积,先由小到大吸油再由大到小排油,叶片旋转一周时,完成两次吸油与排油。泵轴在工作时承受扭转和弯曲疲劳,在花键和颈轴处收磨损。因此,要求轴有高的强度,良好的韧性及耐磨性。 2.1.1失效形式 叶片泵轴的主要失效形式是疲劳断裂,在花键和轴颈处可能发生工作面的磨损、咬伤,甚至是咬裂。 2.1.2性能要求 根据泵轴的受力情况和失效分析可知 ,叶片泵轴主要是要求轴具有高的强度,良好的韧性及耐磨性,以保证轴在良好的服役条件下长时间的工作。 2.2钢种材料 12CrNi3A钢属于合金渗碳钢,比12CrNi2A钢有更高的淬透性,因此,可以用于制造比12CrNi2A钢截面稍大的零件。该钢淬火低温回火或高温回火后都具有良好的综合力学性能,钢的低温韧性好,缺口敏感性小,切削加工性能良好,当硬度为HB260~320时,相对切削加工性为60%~70%。另外,钢退火后硬度低、塑性好,因此,既可以采用切削加工方法制造模具,也可以采用冷挤压成型方法制造模具。为提高模具型腔的耐磨性,模具成型后需要进行渗碳处理,然后再进行淬火和低温回火,从而保证模具表面具有高硬度、高耐磨性而心部具有很好的韧性,该钢适宜制造大、中型塑料模具。 12CrNi3高级渗碳钢的淬透性较高 ,退火困难。由于不渗碳表面未经镀铜防渗 ,因此渗碳后进行低温回火 , 降低硬度 , 便于切去不渗碳表面的渗碳层。材料加工成叶片泵轴需进行复杂的化学热处理,使心部硬度为 HRC31~HRC41,表面硬度不低于HRC60,从而使泵轴表面有较高硬度,心部呈

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