鼓 风 机 房 设 计 说 明 书
鼓风机房

4 鼓风机房与附属装置 鼓风机房与鼓风机的附属装置的设计应考虑一下各项: ①鼓风机及其原动机基础应充分承受启动和运转时的 振动和最大负荷;②鼓风机房为防火建筑,并具有不发 生不均匀下沉、地下水渗透和雨水浸透的构造,同时, 应根据需要设置适当的消声设备;③鼓风机房具有对鼓 风机、原动力和附属机器的运转、维修保养所需的空间, 同时,要能进行良好的通风换气;④鼓风机房设有空气 净化装置、润滑油供给装置、各种阀门、风量计量仪表、 压力计量表等附属装置。另外,根据需要设置形桁式吊 车。
2.离心涡轮鼓风机 通过装在外壳内的叶轮的高速旋转,增加通过叶片的 气体动量来提高压力和流速。 冬季吸入空气时,压力上升,所需动力增大;夏季吸 入空气时,压力减小,所需动力减小。 喘振现象:出口阻力增大,风量减少,则会在管路系 统发生空气的脉冲、振动和噪声,变成不稳定的状态, 这种现象称为喘振。 离心鼓风机防止喘振的方法:吸入调节法、排气法。
3.鼓风机的容量、台数及风量调节 ①容量和台数的调节 ②风量调节
当鼓风机台数控制不能满足实际风量变化范围 时,则采用鼓风机排放量调节控制方法: 离心式涡轮鼓风机风量调节:吸入阀阻尼调节 (范围达60%);吸入叶片阻尼调节 容积式回转鼓风机风量调节:通过排气阀调节; 通过皮带轮调节;通过变速电机调节
污废水处理设施运行与管理
第四章活性污泥法
四、鼓风机房
(一)鼓风设备 水处理技术中,鼓风设备常用来输送气体, 用于曝气、通风等。 鼓风设备分类
② 离心式风机与罗茨风机性能介绍
名比
噪音 大 小
压力于风量成正比 恒量
1.鼓风机的选择 ①鼓风机因风压、供风量、气体性质和使用 目的等不同,分出各种机型。目前鼓风曝气用的 鼓风机有离心式涡轮鼓风机和容积回转式罗茨鼓 风机。鼓风机的选型应根据分量、风压、风量控 制方式及噪声等来选择。
污水处理厂鼓风机房及变配电间计算书

滁州第三污水处理厂鼓风机房及变配电间计算书设计人:校核人:深圳利源水务设计咨询有限公司目录一、平面计算简图及荷载简图 (1)二、墙柱配筋图 (7)三、梁配筋图 (8)四、梁配筋率 (11)五、梁内力与包络图 (14)六、梁挠度与裂缝图 (17)七、板弯矩图 (20)八、板配筋图 (22)九、板配筋率 (24)十、板挠度与裂缝图 (26)十一、墙柱底内力图 (28)十二、结构总体和各层信息 (29)十三、各层的重量、质心和刚度中心 (32)十四、各层的柱墙面积、墙长度和建筑面积 (33)十五、风荷载 (33)十六、层刚度比 (33)十七、静力荷载作用下位移 (34)十八、地震作用下位移 (37)十九、折减前振动周期(秒)、振型参与质量 (38)二十、平动系数和扭转系数 (39)二十一、各地震作用工况的标准值 (39)二十二、地震反应谱分析结果 (44)二十三、重力二阶效应及结构稳定 (44)二十四、地震作用的剪重比 (45)二十五、倾覆力矩 (45)二十六、楼层层间抗侧力结构的承载力比值 (47)二十七、最大剪力墙(柱)轴压比 (47)二十八、重力恒载和重力活载轴力平衡验算 (47)二十九、地震作用下剪力平衡验算 (48)三十、独立基础计算 (49)一、平面计算简图及荷载简图二、墙柱配筋图三、梁配筋图四、梁配筋率五、梁内力与包络图六、梁挠度与裂缝图七、板弯矩图八、板配筋图九、板配筋率十、板挠度与裂缝图十一、墙柱底内力图十二、结构总体和各层信息1.结构总体和各层信息总体信息..........................................................结构总层数:3地下室层数:0有侧约束的地下室层数:0嵌固层最大结构层号:0群房层数:0转换层所在层号:强制薄弱层结构层号:加强层所在的结构层号:结构形式:框架结构材料信息:砼结构结构重要性系数:1.00竖向荷载计算标志:考虑模拟施工考虑重力二阶效应:放大系数梁柱重叠部分简化为刚域:考虑砼柱计算长度系数计算原则:按层梁配筋计算考虑压筋的影响:考虑梁配筋计算考虑板的影响:考虑钢柱计算长度系数有无考虑侧移标志:不考虑墙竖向细分最大尺寸:2.00m墙梁板水平细分最大尺寸:1.00m异形柱结构:不是所有楼层强制采用刚性楼板假定:实际填充墙刚度:周期折减加大地震作用来考虑计算中考虑楼梯构件的影响:没考虑是否为高层结构:多层地震信息..........................................................地震力计算:水平计算竖向振型:不算地震水准:多遇地震设防烈度:6.00场地类别(0,1,2,3,4),-4上海地区为:2地震设计分组:2水平地震影响系数最大值:按规范要求特征周期:按规范要求计算地震作用的结构阻尼比:0.05地震影响系数曲线下降段的衰减指数:按规范要求地震作用方向:0.0,90.0振型计算方法:子空间迭代法振型数:9计算扭转的地震方向:单向考虑偶然偏心:不考虑偶然偏心时质量偏心:5.0%,5.0%框架抗震等级:3剪力墙抗震等级:2构造抗震等级:同抗震等级周期折减系数:0.80全楼地震力放大系数:1.00顶部小塔楼考虑鞭梢效应的放大系数:1.00框架剪力调整:不调整0.2V0调整系数上限:2.00框支柱调整系数上限:5.00性能要求:性能1风导算信息........................................................自动导算风力:计算计算风荷的基本风压:0.35kN/m2承载力设计时风荷载效应放大系数:1.00计算风荷的结构阻尼比:0.05基底相对风为0的标高:0.00m地面粗糙度:2风体形系数分段数:1第1段体形系数最高层号:3第1段体形系数:1.30计算层风荷载的结构基本周期:按经验公式自动计算风作用方向:0.0,90.0,180.0,270.0 横风向风振影响:不考虑扭转风振影响:不考虑计算舒适度的基本风压:0.50kN/m2计算舒适度的结构阻尼比:0.02调整信息..........................................................连梁刚度折减系数:0.60中梁(H<800mm)刚度放大系数:1.50中梁(H>=800mm)刚度放大系数:1.00梁负弯矩调幅系数:1.00梁跨中弯矩放大系数:1.10梁扭矩折减系数:0.40是否要进行墙柱基础活荷载折减标志:不折减考虑活载不利布置:考虑考虑结构使用年限的活载调整系数:1.00组合系数..........................................................恒荷载分项系数:1.20活荷载分项系数:1.40非屋面活载组合值系数:0.70屋面活载组合值系数:0.70活载重力荷载代表值系数:0.50吊车荷载分项系数:1.40吊车荷载组合值系数:0.70吊车重力荷载代表值系数:0.00温度荷载分项系数:1.40温度组合值系数:0.70雪荷载分项系数:1.40雪荷载组合值系数:0.70风荷载分项系数:1.40风荷载组合系数:0.60水平地震荷载分项系数:1.30竖向地震荷载分项系数:0.50非屋面活载准永久值系数:0.40屋面活载准永久值系数:0.40吊车荷载准永久值系数:0.50雪荷载准永久值系数:0.20材料信息..........................................................砼构件的容重:25.0kN/m3梁主筋级别或强度:360.0N/mm2 梁箍筋级别或强度:270.0N/mm2 柱主筋级别或强度:360.0N/mm2 柱箍筋级别或强度:270.0N/mm2 墙端暗柱主筋级别或强度:360.0N/mm2 墙水平分布筋级别或强度:270.0N/mm2 板钢筋级别或强度:270.0N/mm2 梁保护层厚度(按2010混规) :25mm柱保护层厚度(按2010混规) :30mm墙保护层厚度(按2010混规) :20mm板保护层厚度(按2010混规) :20mm混凝土热膨胀系数(1/℃) :1.00e-005钢构件容重:78.0kN/m3钢构件牌号:Q235型钢构件牌号:Q235净截面和毛截面比值:0.9钢热膨胀系数(1/℃) :1.20e-005地下室信息........................................................X向基床反力系数:10000kN/m3Y向基床反力系数:10000kN/m3人防设计等级:无人防设计人防地下室层数(<=地下室层数) :0每层几何信息......................................................层号下端层号相对下端层高(m) 相对0层层高(m) 塔块号1 0 3.00 3.00 12 1 4.50 7.50 13 2 4.00 11.50 1每层材料信息(一)..................................................层号剪力墙柱砼等级梁砼等级板砼等级砂浆强度等级砌块强度等级1 30 30 30 5.00 7.502 30 30 30 5.00 7.503 30 30 30 5.00 7.50每层材料信息(二)..................................................层号砼斜柱砼斜柱钢管砼柱钢管砼柱钢管砼柱弹性模量抗压设计强度砼弹性模量砼抗压设计强度钢管钢牌号1 30.0 0.0 25.0 0.0 1.02 30.0 0.0 25.0 0.0 1.03 30.0 0.0 25.0 0.0 1.0每层墙柱梁板数量..................................................层号塔号梁数柱数墙段数板数1 1 27 24 0 42 1 42 24 0 163 1 30 12 0 16十三、各层的重量、质心和刚度中心重量=恒载+活载质量=恒载+0.50活载层号塔号恒载(kN) 活载(kN) 重量(kN) 质量(kN) 质量比质心(X,Y)(m) 刚心(X,Y)(m) 偏心率(X,Y)1 1 6683 751 7435 7059 0.68 71.457 21.228 74.626 21.433 0.263 0.0132 1 4716 139 **** **** 0.75 71.370 21.434 74.626 21.433 0.270 0.0003 1 3275 673 3948 3612 1.00 82.400 21.433 80.18021.433 0.276 0.000--------------------------------------------------------------------------------------------------合计: 14675 1564 16238 15456 最大上下层质量比:0.75十四、各层的柱墙面积、墙长度和建筑面积层号塔号柱面积(m2) 短肢墙面积(m2) 一般墙面积(m2) 墙总长(m) 建筑面积(m2) 单位面积重量(kN/m2)1 1 4.56 0.00 0.00 0.00 424.11 17.532 1 4.56 0.00 0.00 0.00 200.72 24.193 1 2.64 0.00 0.00 0.00 227.50 17.36-----------------------------------------------------------------------------------------------合计: 11.76 0.00 0.00 0.00 852.33 19.05十五、风荷载层号塔号0度风(kN) 90度风(kN) 180度风(kN) 270度风(kN)1 1 14.20 56.03 14.20 56.032 1 21.29 84.05 21.29 84.053 1 19.74 41.42 19.74 41.42--------------------------------------------------------------合计: 55.23 181.50 55.23 181.50十六、层刚度比5.1等效剪切刚度比(高规E.0.1)0(度)方向.......................................................层号塔号层侧向刚度本层/上层最小比值本层/上三层平均值最小比值地震剪力增大1 1 691204 2.01 0.701.002 1 229821 1.40 0.701.003 1 185133 1.0090(度)方向.......................................................层号塔号层侧向刚度本层/上层最小比值本层/上三层平均值最小比值地震剪力增大1 1 642482 1.78 0.701.002 1 241030 0.76 0.70 1.003 1 354890 1.005.2侧向刚度比(抗规3.4.3条文说明)楼层侧向刚度=层剪力/层间位移0(度)方向.......................................................层号塔号层侧向刚度本层/上层最小比值本层/上三层平均值最小比值地震剪力增大1 1 564966 3.35 0.701.002 1 168544 1.25 0.70 1.003 1 134484 1.0090(度)方向.......................................................层号塔号层侧向刚度本层/上层最小比值本层/上三层平均值最小比值地震剪力增大1 1 284419 3.56 0.701.002 1 79852 0.79 0.70 1.003 1 100585 1.00十七、静力荷载作用下位移.静力荷载作用下位移工况 1 -- 重力恒载层号塔号构件编号Z向最大位移(mm)1 1 柱11 0.412 1 柱23 0.643 1 柱14 4.56------------------------------------最大位移=4.56mm(及其层号=3)工况 2 -- 重力活载层号塔号构件编号Z向最大位移(mm)1 1 柱16 0.052 1 柱16 0.103 1 柱14 0.46------------------------------------最大位移=0.46mm(及其层号=3)工况 3 -- 0度风荷载位移与风同方向,单位为mm层位移比=最大位移/层平均位移层间位移比=最大层间位移/平均层间位移层号塔号构件编号水平最大位移层平均位移层位移比层高(mm) 有害位移构件编号最大层间位移平均层间位移层间位移比层间位移角比例(%)1 1 柱 3 0.10 0.10 1.00 3000柱 3 0.10 0.10 1.00 1/9999 100.002 1 柱23 0.42 0.42 1.00 4500柱23 0.32 0.32 1.00 1/9999 100.003 1 柱12 0.51 0.51 1.00 4000柱 1 0.20 0.20 1.00 1/9999 100.00----------------------------------------------------------------------------------最大层间位移角= 1/9999(及其层号=1)工况 4 -- 90度风荷载位移与风同方向,单位为mm层位移比=最大位移/层平均位移层间位移比=最大层间位移/平均层间位移害位移构件编号最大层间位移平均层间位移层间位移比层间位移角比例(%)1 1 柱22 0.46 0.46 1.00 3000柱22 0.46 0.46 1.00 1/6496 100.002 1 柱21 1.72 1.23 1.41 4500柱21 1.28 1.28 1.00 1/3505 100.003 1 柱10 2.44 2.06 1.19 4000柱11 0.95 0.95 1.00 1/4224 100.00----------------------------------------------------------------------------------最大层间位移角= 1/3505(及其层号=2)工况 5 -- 180度风荷载位移与风同方向,单位为mm层位移比=最大位移/层平均位移层间位移比=最大层间位移/平均层间位移层号塔号构件编号水平最大位移层平均位移层位移比层高(mm) 有害位移构件编号最大层间位移平均层间位移层间位移比层间位移角比例(%)1 1 柱 3 0.10 0.10 1.00 3000柱 3 0.10 0.10 1.00 1/9999 100.002 1 柱23 0.42 0.42 1.00 4500柱23 0.32 0.32 1.00 1/9999 100.003 1 柱12 0.51 0.51 1.00 4000柱 1 0.20 0.20 1.00 1/9999 100.00----------------------------------------------------------------------------------最大层间位移角= 1/9999(及其层号=1)工况 6 -- 270度风荷载位移与风同方向,单位为mm层位移比=最大位移/层平均位移层间位移比=最大层间位移/平均层间位移害位移构件编号最大层间位移平均层间位移层间位移比层间位移角比例(%)1 1 柱22 0.46 0.46 1.00 3000柱22 0.46 0.46 1.00 1/6496 100.002 1 柱21 1.72 1.23 1.41 4500柱21 1.28 1.28 1.00 1/3505 100.003 1 柱10 2.44 2.06 1.19 4000柱11 0.95 0.95 1.00 1/4224 100.00----------------------------------------------------------------------------------最大层间位移角= 1/3505(及其层号=2)十八、地震作用下位移工2.地震作用下位移工况7 -- 地震方向0度位移与地震同方向,单位为mm层位移比=最大位移/层平均位移层间位移比=最大层间位移/平均层间位移层号塔号构件编号水平最大位移层平均位移层位移比层高(mm) 有害位移构件编号最大层间位移平均层间位移层间位移比层间位移角比例(%)1 1 柱 1 0.70 0.70 1.00 3000柱 1 0.70 0.70 1.00 1/4291 100.002 1 柱23 2.97 2.38 1.25 4500柱23 2.29 1.69 1.35 1/1967 49.583 1 柱10 4.06 4.04 1.01 4000柱 1 1.90 1.89 1.01 1/2101 72.78----------------------------------------------------------------------------------最大层间位移角= 1/1967(及其层号=2)工况8 -- 地震方向90度位移与地震同方向,单位为mm层位移比=最大位移/层平均位移层间位移比=最大层间位移/平均层间位移层号塔号构件编号水平最大位移层平均位移层位移比层高(mm) 有害位移构件编号最大层间位移平均层间位移层间位移比层间位移角比例(%)1 1 柱22 1.09 1.02 1.07 3000柱22 1.09 1.02 1.07 1/2752 100.002 1 柱24 3.90 3.40 1.15 4500柱21 2.89 2.40 1.20 1/1557 44.283 1 柱10 6.30 4.73 1.33 4000柱11 2.57 1.74 1.47 1/1557 15.69----------------------------------------------------------------------------------最大层间位移角= 1/1557(及其层号=3)按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比Δu/h:0方向风= 1/9999(及其层号=1)90方向风= 1/3505(及其层号=2)180方向风= 1/9999(及其层号=1)270方向风= 1/3505(及其层号=2)0方向地震= 1/1967(及其层号=2)90方向地震= 1/1557(及其层号=3)十九、折减前振动周期(秒)、振型参与质量1.折减前振动周期(秒)、振型参与质量振型号周期(秒) 单个振型参与质量(%) 累加振型参与质量(%)X平动Y平动扭转X平动Y平动扭转1 0.713961 0.01 46.49 9.36 0.01 46.49 9.362 0.569257 67.87 0.00 0.01 67.88 46.49 9.373 0.491448 0.00 26.61 35.30 67.88 73.11 44.664 0.279300 0.01 0.65 1.39 67.89 73.75 46.065 0.243494 18.77 0.00 0.00 86.66 73.75 46.066 0.196660 0.00 6.71 22.02 86.66 80.46 68.087 0.190798 0.02 0.00 0.00 86.67 80.46 68.088 0.160432 0.00 12.93 0.20 86.67 93.39 68.289 0.151746 0.10 0.54 13.80 86.77 93.93 82.08------------------------------------------------------合计: 86.77 93.93 82.08X平动振型参与质量<0.9,请增加振型数或增大地震力!扭转振型参与质量<0.9,请增加振型数或增大地震力,若结构扭转小可不予处理!二十、平动系数和扭转系数2.平动系数和扭转系数结构层1- 3(塔1)平动系数和扭转系数...............振型号周期(秒) 转角(度) 平动系数(X+Y) 扭转系数1 0.713961 92.38 0.84(0.00+0.84) 0.162 0.569257 0.63 1.00(1.00+0.00) 0.003 0.491448 92.01 0.59(0.00+0.59) 0.414 0.279300 105.23 0.16(0.02+0.15) 0.845 0.243494 0.38 1.00(1.00+0.00) 0.006 0.196660 91.08 0.39(0.01+0.38) 0.617 0.190798 0.12 1.00(1.00+0.00) 0.008 0.160432 96.48 0.54(0.03+0.52) 0.469 0.151746 12.14 0.11(0.06+0.06) 0.89---------------------------------------------------扭转第1周期/平动第1周期=0.279300/0.713961=39.12%本塔最不利地震方向=2.70度二十一、各地震作用工况的标准值3.各地震作用工况的标准值地震方向0.00度...................................振型 1层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 -0.00 -0.33 -3.782 1 0.01 -0.82 -1.483 1 0.02 -1.60 -4.45-------------------------------------------------------合计: 0.04 -2.75 -9.71振型 2层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 58.56 0.22 14.682 1 133.85 0.23 3.803 1 180.97 1.89 15.80-------------------------------------------------------合计: 373.38 2.35 34.28振型 3层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 -0.00 0.48 -6.672 1 0.01 1.09 -1.983 1 0.01 0.19 -6.65-------------------------------------------------------合计: 0.02 1.77 -15.29振型 4层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 0.03 -0.26 8.772 1 0.03 -0.55 8.363 1 -0.02 0.41 -13.38-------------------------------------------------------合计: 0.04 -0.40 3.75振型 5层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 83.89 -0.27 -2.342 1 103.33 0.24 -7.643 1 -71.19 -0.39 7.56-------------------------------------------------------合计: 116.03 -0.42 -2.43振型 6层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 0.01 0.34 6.092 1 -0.01 0.45 0.133 1 -0.00 -0.33 -1.05-------------------------------------------------------合计: 0.00 0.45 5.17振型7层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 0.25 -0.01 0.012 1 -0.03 -0.01 -0.02-------------------------------------------------------合计: 0.09 -0.01 -0.02振型8层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 0.01 -1.05 2.612 1 -0.01 -0.06 -2.073 1 0.01 0.27 -2.38-------------------------------------------------------合计: 0.01 -0.84 -1.83振型9层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 1.00 -2.15 121.002 1 -0.50 0.91 -18.773 1 0.11 -0.19 -1.85-------------------------------------------------------合计: 0.62 -1.43 100.38各振型作用下0.00度方向的基底剪力和扭矩:振型号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 0.04 -2.75 -9.712 373.38 2.35 34.283 0.02 1.77 -15.294 0.04 -0.40 3.755 116.03 -0.42 -2.436 0.00 0.45 5.177 0.09 -0.01 -0.028 0.01 -0.84 -1.839 0.62 -1.43 100.380.00度总的地震作用:X方向作用= 392.33(kN)Y方向作用= 4.58(kN)扭矩= 105.14(kN.m)地震方向90.00度...................................振型 1层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 0.02 25.00 286.432 1 -0.99 61.98 112.56-------------------------------------------------------合计: -2.75 208.59 736.17振型 2层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 0.37 0.00 0.092 1 0.84 0.00 0.023 1 1.14 0.01 0.10-------------------------------------------------------合计: 2.35 0.01 0.22振型 3层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 -0.29 44.88 -619.152 1 0.94 101.69 -183.623 1 1.12 17.98 -617.61-------------------------------------------------------合计: 1.77 164.54 -1420.39振型 4层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 -0.32 2.61 -86.862 1 -0.26 5.50 -82.843 1 0.17 -4.09 132.58-------------------------------------------------------合计: -0.40 4.01 -37.12振型 5层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 -0.31 0.00 0.012 1 -0.38 -0.00 0.033 1 0.26 0.00 -0.03-------------------------------------------------------合计: -0.42 0.00 0.01振型 6层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 0.95 30.93 558.322 1 -0.47 41.04 11.873 1 -0.02 -30.49 -96.37-------------------------------------------------------合计: 0.45 41.48 473.82振型7层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 -0.03 0.00 -0.002 1 0.00 0.00 0.003 1 0.01 -0.00 0.00-------------------------------------------------------合计: -0.01 0.00 0.00振型8层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 -1.34 99.76 -248.192 1 1.00 6.02 196.123 1 -0.50 -25.86 226.14-------------------------------------------------------合计: -0.84 79.92 174.07振型9层号塔号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 1 -2.33 5.00 -280.802 1 1.16 -2.12 43.573 1 -0.26 0.45 4.30-------------------------------------------------------合计: -1.43 3.32 -232.94各振型作用下90.00度方向的基底剪力和扭矩:振型号X方向作用(kN) Y方向作用(kN) 扭矩(kN.m)1 -2.75 208.59 736.172 2.35 0.01 0.223 1.77 164.54 -1420.394 -0.40 4.01 -37.125 -0.42 0.00 0.016 0.45 41.48 473.827 -0.01 0.00 0.008 -0.84 79.92 174.079 -1.43 3.32 -232.9490.00度总的地震作用:X方向作用= 4.58(kN)Y方向作用= 292.37(kN)扭矩= 1632.61(kN.m)4.地震反应谱分析结果0.0度方向.............................................................层号塔号地震力(kN) 地震剪力(kN) 倾覆弯矩(kN.m) 地震剪力换算的水平力(kN)1 1 102.96 392.33 3269.91 75.492 1 170.05 316.84 2143.59 123.153 1 193.70 193.70 774.79 193.7090.0度方向.............................................................层号塔号地震力(kN) 地震剪力(kN) 倾覆弯矩(kN.m) 地震剪力换算的水平力(kN)1 1 125.93 292.37 2294.38 65.742 1 130.36 226.63 1498.30 95.333 1 131.30 131.30 525.21 131.30二十二、地震反应谱分析结果4.地震反应谱分析结果0.0度方向.............................................................层号塔号地震力(kN) 地震剪力(kN) 倾覆弯矩(kN.m) 地震剪力换算的水平力(kN)1 1 102.96 392.33 3269.91 75.492 1 170.05 316.84 2143.59 123.153 1 193.70 193.70 774.79 193.7090.0度方向.............................................................层号塔号地震力(kN) 地震剪力(kN) 倾覆弯矩(kN.m) 地震剪力换算的水平力(kN)1 1 125.93 292.37 2294.38 65.742 1 130.36 226.63 1498.30 95.333 1 131.30 131.30 525.21 131.30二十三、重力二阶效应及结构稳定1.重力二阶效应及结构稳定考虑地震和风的重力二阶效应0.00度方向...................................................................层号塔号刚重比层侧向刚度20*∑Gi/层高位移系数内力系数10*∑Gi/层高稳定性1 1 85.6 564966 131991 1.00 1.00 65995 满足2 1 70.7 168544 47675 1.00 1.00 23837 满足3 1 110.4 134484 24364 1.00 1.00 12182 满足90.00度方向...................................................................层号塔号刚重比层侧向刚度20*∑Gi/层高位移系数内力系数10*∑Gi/层高稳定性1 1 43.1 284419 131991 1.00 1.00 65995 满足2 1 33.5 79852 47675 1.00 1.00 23837 满足3 1 82.6 100585 24364 1.00 1.00 12182 满足二十四、地震作用的剪重比0.00度地震方向..............................................基本周期= 0.455406秒层号塔号薄弱层放大后楼层剪力(kN) 重力(kN) 剪重比(%) 最小要求(%) 调整系数1 1 392.33 15456.49 2.54 0.80 1.002 1 316.84 8397.54 3.77 0.80 1.003 1 193.70 3611.76 5.36 0.80 1.0090.00度地震方向..............................................基本周期= 0.571169秒层号塔号薄弱层放大后楼层剪力(kN) 重力(kN) 剪重比(%) 最小要求(%) 调整系数1 1 292.37 15456.49 1.89 0.80 1.002 1 226.63 8397.54 2.70 0.80 1.003 1 131.30 3611.76 3.64 0.80 1.00二十五、倾覆力矩单位为kN.m以下地震总倾覆力矩由给定水平力作用下的墙柱剪力求得,只用于比较墙柱倾覆力矩0.00度地震方向.....................................................层号塔号总倾覆力矩柱倾覆力矩比例(%) 一般墙倾覆力矩比例(%) 短墙倾覆力矩比例(%)1 1 3377.57 3377.57 100.0 0.00 0.0 0.00 0.02 1 2200.57 2200.57 100.0 0.00 0.0 0.00 0.03 1 774.79 774.79 100.0 0.00 0.0 0.00 0.090.00度地震方向.....................................................层号塔号总倾覆力矩柱倾覆力矩比例(%) 一般墙倾覆力矩比例(%) 短墙倾覆力矩比例(%)1 1 2422.17 2422.17 100.0 0.00 0.0 0.00 0.02 1 1545.06 1545.06 100.0 0.00 0.0 0.00 0.03 1 525.21 525.21 100.0 0.00 0.0 0.00 0.00.00度风方向.......................................................层号塔号总倾覆力矩柱倾覆力矩比例(%) 一般墙倾覆力矩比例(%) 短墙倾覆力矩比例(%)1 1 429.28 429.28 100.0 0.00 0.0 0.00 0.02 1 263.60 263.60 100.0 0.00 0.0 0.00 0.03 1 78.96 78.96 100.0 0.00 0.0 0.00 0.090.00度风方向.......................................................层号塔号总倾覆力矩柱倾覆力矩比例(%) 一般墙倾覆力矩比例(%) 短墙倾覆力矩比例(%)1 1 1274.80 1274.80 100.0 0.00 0.0 0.00 0.02 1 730.30 730.30 100.0 0.00 0.0 0.00 0.03 1 165.68 165.68 100.0 0.00 0.0 0.00 0.0180.00度风方向.......................................................层号塔号总倾覆力矩柱倾覆力矩比例(%) 一般墙倾覆力矩比例(%) 短墙倾覆力矩比例(%)1 1 429.28 429.28 100.0 0.00 0.0 0.00 0.02 1 263.60 263.60 100.0 0.00 0.0 0.00 0.03 1 78.96 78.96 100.0 0.00 0.0 0.00 0.0270.00度风方向.......................................................层号塔号总倾覆力矩柱倾覆力矩比例(%) 一般墙倾覆力矩比例(%) 短墙倾覆力矩比例(%)1 1 1274.79 1274.79 100.0 0.00 0.0 0.00 0.02 1 730.29 730.29 100.0 0.00 0.0 0.00 0.03 1 165.68 165.68 100.0 0.00 0.0 0.00 0.0二十六、楼层层间抗侧力结构的承载力比值0(度)方向.......................................................层号塔号楼层承载力(kN) 本层/上层最小比值1 1 4193 2.00 0.652 1 2100 1.61 0.653 1 130890(度)方向.......................................................层号塔号楼层承载力(kN) 本层/上层最小比值1 1 5187 1.95 0.652 1 2657 1.42 0.653 1 18685.最大剪力墙(柱)轴压比层1柱11轴压比=0.39二十七、最大剪力墙(柱)轴压比层1柱11轴压比=0.39二十八、重力恒载和重力活载轴力平衡验算0.00度风荷载方向..............................................层号塔号楼层风荷载(kN) 楼层剪力(kN)1 1 14.20 55.232 1 21.29 41.033 1 19.74 19.74--------------------------------约束层以上:合计: 55.23总剪力= 55.2390.00度风荷载方向..............................................层号塔号楼层风荷载(kN) 楼层剪力(kN)1 1 56.03 181.502 1 84.05 125.473 1 41.42 41.42--------------------------------约束层以上:合计: 181.50总剪力= 181.50180.00度风荷载方向..............................................层号塔号楼层风荷载(kN) 楼层剪力(kN)1 1 14.20 55.232 1 21.29 41.033 1 19.74 19.74--------------------------------约束层以上:合计: 55.23总剪力= 55.23270.00度风荷载方向..............................................层号塔号楼层风荷载(kN) 楼层剪力(kN)1 1 56.03 181.502 1 84.05 125.473 1 41.42 41.42--------------------------------约束层以上:合计: 181.50总剪力= 181.50二十九、地震作用下剪力平衡验算CQC内力组合后不能保证剪力和地震力绝对平衡,只能大致平衡0.00度地震方向..............................................层号塔号楼层以上累计地震力(kN) 楼层剪力(kN)1 1 392.33 392.632 1 316.84 317.053 1 193.70 194.82---------------------------------------约束层以上:总地震力= 392.33。
鼓风机房设计

鼓风机房设计污水处理厂的核心部位是曝气系统,而鼓风机房是保证曝气系统正常运行的关键,如果鼓风机房停机,则整个生化系统瘫痪。
同时,鼓风机也是污水处理厂两大能耗产生点之一,一般曝气风机的耗电量约占全厂用电量的50%~70%,因此曝气风机的效率是影响污水处理厂运行费用的主要因素。
鼓风机的设计对污水厂的经济运行至关重要。
现从设备选型、节能降耗、降温降噪、管路设计以及风机房布置等方面进行探讨。
一、风机选型用于污水处理的鼓风机主要有罗茨风机、离心风机、轴流风机和回转式鼓风机。
目前国内污水处理厂常用的鼓风机有罗茨鼓风机和离心鼓风机,离心鼓风机又分为单级高速和多级低速两种,它们有其各自的适用性。
1、风机介绍罗茨鼓风机是容积式气体压缩机,其特点是:强制流量,在设计压力范围内,管网阻力变化时其流量变化很小;在流量要求稳定而阻力变化幅度较大的工作场合,可予自动调节,故工作适应性较强。
与离心风机相比价格低,而它的噪音大,存在润滑油向气缸渗漏的缺点,同时其风量调节只能采用变频调速和出风管放气,变频调速设备本身的价格比鼓风机价格还要高,出风管放气则造成能量浪费,因此只适用于中小型污水处理厂。
离心鼓风机是速度型,较容积式风机具有供气连续、运行平衡,效率高、结构简单、噪声低、外型尺寸及重量小、易损件少等优点。
离心鼓风机又分为多级低速和单级高速,单级高速以提高转速来达到所需风压,较多级风机流道短,减少了多级间的流道损失,特别是可采用节能效果好的进风导叶片调节风量方式,适宜在大中型污水处理厂中采用。
在国外大型污水处理厂,轴流风机也已用于鼓风曝气,如瑞士SULZER公司、美国DRESSER-RAND公司生产的轴流式曝气鼓风机都有用于污水处理厂的记录。
目前世界先进国家大型污水处理厂采用轴流曝气鼓风机的有:美国芝加哥市西部南区454万吨特大型污水处理厂;法国巴黎阿谢尔210万吨污水处理厂;莫斯科新库里杨诺夫200万吨污水处理厂;日本东京森崎128万吨污水处理厂。
鼓风机房设计[新版]
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目录第 1 章鼓风机房的设计 (2)1.1 设计目的与任务 (2)1.1.1 设计目的 (2)1.1.2 设计任务 (3)1.2 工艺流程概述 (3)1.3 设计计算及选型 (4)1.3.1 好氧池供气量计算 (4)1.3.2 风机选型 (6)1.3.3 鼓风机房设计 (6)1.4 常见问题及处理方法 (7)1.4.1喘振 (7)1.4.2 喘振的处理方法 (8)1.4.3 噪声 (8)1.4.4 噪声的处理方法 (8)1.4.4 冷却 (9)第 2 章心得体会 (10)参考文献 (11)第 1 章鼓风机房的设计1.1 设计目的与任务1.1.1 设计目的本次设计是“水污染控制工程”课程教学的一个重要的实践性教学环节,其目的是使学生了解废水处理工程设计的一般程序和基本步骤,在设计中学习、巩固和提高工程设计理论与解决实际问题的能力;熟悉城市污水原始资料(废水的水质、水量资料和处理要求)确定处理方案、选择工艺流程的基本原则;深化对本课程中基本概念、基本原理和基本设计计算方法的理解和掌握;掌握各种处理工艺和方法在处理流程中的作用、相互联系和关系以及适用条件、处理效果的分析比较;了解设计计算说明书基本内容和编制方法,初步训练学生查阅技术文献、资料、手册、进行工程基本计算、工艺设计和制图能力。
通过本课程设计的训练,使学生具备独立进行城市污水处理厂的工艺优选和技术设计基本能力,初步具备编制工程设计文件,加强学生对水污染控制工程的综合理解和实际应用能力。
1.1.2 设计任务根据工艺流程和设备参数进行鼓风机房的设计,包括风量计算、空压机选择以及各种因素分析等。
1.2 工艺流程概述混合液回流图1-1 污水处理厂工艺流程简图需要鼓风部分:A2O池中的好氧池。
1.3 设计计算及选型1.3.1 好氧池供气量计算(1)平均时需氧量:设计中取微生物代谢有机物需氧率a '=0.5,微生物自氧需氧率b '=0.15,()32Ns 0.3m /m h =⋅表面负荷 ()()442214414.4=0.5 5.000100.155.0001014414.4/10000.31000=270kgO /d Q -⎡⎤⨯⨯⨯+⨯⨯-⨯⎣⎦(2)最大时需氧量:计算方法同上,只需将污水的平均流量换为最大流量,即 ()()()max 442''''()14414.40.5 6.26100.15 6.261014414.4/10000.31000338.04/r v r r sO a Q S b V X a Q S b Q S N kgO h =⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅+⋅-⎡⎤=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯-⨯⎣⎦=(3)供气量:设计采用WM-180型空气扩散器,每个扩散器的服务面积为0.49㎡,敷设与池底0.2m 处,淹没深为H=4.0m 。
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MLT81WD~MLT94WD罗茨鼓风机使用说明书天津市天鼓机械制造有限公司二零一一年目录一、概述 (1)1.产品特点2.主要用途3.型号说明4.使用要求二、规格与性能 (1)三、外形与安装尺寸 (1)四、结构与工作原理 (2)1.结构2.工作原理五、安装与使用 (3)1.安装与技术要求2.间隙调整3.润滑与冷却4.联轴器的调整六、试车及运转 (6)七、保养 (6)八、故障及排除方法 (7)九、易损件 (8)一. 概述MLT81WD~96WD罗茨鼓风机是集我厂四十多年制造经验基础上开发的专用系列产品。
该系列风机用于输送各种清洁煤气(如天然气、城市煤气等),以及各种惰性气体。
具有气密性好,便于清洗、维修等特点。
1.产品特点:(1)罗茨鼓风机的性能特点为强制送气,即当升压变化时,流量变化较小,用户可根据需要,在额定升压范围内调节出气压力。
(2)不需对气缸进行润滑,故输送介质不含油。
(3)机体振动小,使用寿命长,机械效率较高,结构简单,性能可靠,保养及维修方便。
2. 主要用途:适用于煤气厂、炼焦厂、中小型化肥厂等,用来输送经过净化的半水煤气、水煤气、焦炉煤气等,也可用来输送CO2及各种惰性气体。
3.型号说明:4.使用要求:(1)输送介质的进气温度≤40℃。
(2)介质中微粒杂质含量不得大于100mg/m3,微粒最大尺寸不得超过“表1”所规定最小工作间隙的一半。
(3)使用升压不得超过鼓风机标牌规定的额定升压值。
二. 规格与性能1.罗茨鼓风机的规格范围有:MLT81WD~84WD、MLT91WD~96WD。
2.设计工况及性能范围:输送介质:清洁煤气。
进气流量:78.0~478.1m3/min。
进气温度:tj=20℃。
进气压力:Pj=101.3kPa。
相对湿度:ψ=50%。
升压:9.8~68.6kPa。
注:流量指输送介质为空气时,标准吸入状态(温度为20℃,压力101.3kPa,相对湿度50%)下的进口容积流量。
鼓风机房的设计要点

鼓风机房的设计要点吕东方城市建设研究院山东分院山东济南250101摘要:本文主要介绍了在设计鼓风机房时需要注意的主要问题;为刚进行鼓风机房设计的工艺人员提供帮助,减少弯路。
关键词:鼓风机房;管路;流速;罗茨鼓风机;离心鼓风机Abstract:this paper mainly introduces the design blower in room need to pay attention to main question;For just for blower room design technology personnel to provide help,reduce curved road.Keywords:blower room;Line;Velocity;ROM.Watts blowers,Centrifugal blower中图分类号:S611文献标识码:A文章编号:污水处理设计中,鼓风机房作为一道重要的处理设施,对整个污水处理系统的运行具有重要的意义,特别是运行费用、以及噪音控制上。
在进行设计时需要注意以下几点。
设计前注意事项:1、确定鼓风机的选型:根据生化池、水解均质池等所计算出来的风量之和来确定鼓风机的选用流量Q,再根据所选用曝气器在水面以下深度、管路沿程和局部损失以及加上0.5m 左右的富裕压力进行计算后,确定鼓风机的出口压力H。
根据Q和H确定鼓风机型号,当流量Q<20m3/min,H<39.2kPa时,可选用三叶罗茨鼓风机;其余风量和压力的鼓风机宜选取多级离心鼓风机。
2、鼓风机房的尺寸确定方式:确定鼓风机的选型后,计算进出口风管的尺寸、基础离墙壁两侧的距离(一侧为通道距离取2-2.5m即可,一侧为出口风管所需距离),确定鼓风机房宽度;根据鼓风机房是按近期、或者远近期合建,以及控制间所需的面积(由电气设计人员确定尺寸)来最终确定鼓风机房的长度;根据鼓风机的尺寸、所需吊起高度、电动双轨小车的相关参数等确定鼓风机房的高度。
实验室鼓风烘干机使用注意事项

实验室鼓风烘干机使用注意事项1. 了解鼓风烘干机好嘞,咱们先聊聊这台“神奇”的鼓风烘干机。
听名字就知道,这玩意儿主要是用来加速物品干燥的。
不过,别小看它,正确使用可是门大学问。
谁让咱们实验室里每天都有那么多需要干燥的样品呢!要是用得当,干得快、干得好,简直是事半功倍;要是用错了,可就得自己闹心了。
1.1 先看说明书首先,第一步肯定是要看说明书。
这可不是小孩子过家家,说明书里可是藏着不少干货。
打开来,翻一翻,看看它的参数、注意事项,哎呀,简直像是在读一本“生存指南”。
这里面告诉你温度设置、时间控制等等,都是为你量身定制的。
如果没看,直接上手,那就像吃饭不洗手,嘿嘿,后果自负啊!1.2 清洁保养说到清洁,咱们得多注意。
这鼓风烘干机不是买回来就可以不管了,得定期清洁。
想想吧,机器里如果积了灰尘,空气流通不畅,那干燥效果可就大打折扣。
就像一个懒汉,没洗澡还指望别人觉得他香,简直是做梦!每次用完,抽出时间擦一擦,保养得当,机器的寿命长,工作效率高,真是一举多得。
2. 操作要谨慎好了,咱们接下来聊聊如何操作。
这可是个关键环节,马虎不得啊!首先,放东西的时候,千万别放得太满。
就像打包行李,要留点空间,才能让空气流通,干得快。
要是像挤公交一样挤得满满当当,空气根本就没法在里面流动,结果就是干得慢,干得不均匀,真是得不偿失。
2.1 温度设置温度的设置也很重要,千万别把它调得太高。
别忘了,不是所有东西都能耐高温,有些材料一热就变形,那就尴尬了。
就像给娃娃穿冬装,穿得太厚,反而热得受不了。
看说明书,找到合适的温度,才是王道。
2.2 时间掌控时间掌控更是“老大难”问题!很多人一开始就把时间设得贼长,结果反而把东西弄干得“开裂”。
还是得根据材料的性质来调整,像酱油和醋,虽然都是调味品,但用量可大不同。
一般来说,先设定一个短一点的时间,等到快干的时候再去检查,慢慢来,不着急,才能保住成果。
3. 安全第一安全问题可不能忽视。
电热恒温鼓风干燥箱使用说明书

电热恒温鼓风干燥箱(智能型带定时)使用说明书上海东麓仪器设备有限公司目录一、示意图示意图 (2)2二、适用范围适用范围 (3)3三、技术指标技术指标 (3)3四、结构概述结构概述 (3)3五、操作步骤操作步骤 (4)4六、温度控制器操作说明温度控制器操作说明 (4)4七、注意事项注意事项 (7)7八、故障处理故障处理 (7)7九、装箱单装箱单 (8)8一、示意图:78911101、箱体2、铭牌3、控制面板4、门拉手5、搁板6、箱门7、温度控制器8、电源指示灯9、风门调节旋钮11、风机开关、风机开关10、电源开关10、电源开关11感谢您购买本公司仪器,在您启用鼓风干燥箱前,请仔细阅读使用说明书,相信它能使您感谢您购买本公司仪器,在您启用鼓风干燥箱前,请仔细阅读使用说明书,相信它能使您的的鼓风干燥箱发挥最大的功用。
阅读完本说明书后,请将其妥善保管,以便随时查阅。
二、适用范围:供厂矿企业、大专院校、科研及各类实验室等作物品干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
三、技术指标:注:带“A ”为镜面不锈钢内胆,不带“A ”为镀锌板。
上表中技术参数的测试条件:环境温度2525℃℃、相对湿度不大于85%RH 85%RH、无试样负荷。
、无试样负荷。
测试工具:精度为0.10.1℃℃的标准水银温度计的标准水银温度计((水银头位于工作室内几何中水银头位于工作室内几何中心心)四、结构概述:DHG 系列台式鼓风干燥箱是系列产品,容积有30、50、70、140、240升五种规格。
干燥箱外壳体均采用优质钢板表面烘漆,工作室采用一般镀锌钢板或镜面不锈钢板,工作室内配有两层不锈钢丝制成的搁板,中间层充填超细玻璃棉型号9030(A)101-0(A)9070(A)101-1(A)9140(A)101-2(A)9240(A)101-3(A)电源电压AC220V 50Hz控温范围RT+10~250℃(最低控制温度为50℃)恒温波动度±1℃温度分辨率0.1℃额定功率870W 1570W 2070W 2470W 内胆尺寸(mm)345×325×325450×400×450550×450×550600×550×750外形尺寸(mm)625×510×490740×580×630830×650×730880×770×825型号9035A 9055A 9075A 9145A 9245A电源电压AC220V 50Hz控温范围RT+10~300℃(最低控制温度为50℃)恒温波动度±1℃温度分辨率0.1℃额定功率970W1220W1670W 2170W2570W内胆尺寸(mm)345×325×325425×400×345450×400×450550×450×550600×550×750外形尺寸(mm)625×510×490705×580×530740×580×630830×650×730880×770×825隔热。
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第 1 章鼓风机房的设计 (2)1.1 设计目的与任务 (2)1.1.1 设计目的 (2)1.1.2 设计任务 (2)1.2 工艺流程浅析 (3)1.3 设计计算及选型 (3)1.3.1 曝气沉砂池所需风量计算 (3)1.3.2 曝气池鼓风机选型 (3)1.3.3 SBR池所需风量计算 (4)1.3.4 供气量计算 (5)1.3.5 空气管路计算 (7)1.3.6 空压机选择 (7)1.3.7 鼓风机房设计 (8)1.4 消声、通风及采暖 (9)1.4.1 消声 (9)1.4.2 通风 (9)1.4.3 采暖 (10)第 2 章心得体会 (11)致谢 (13)参考文献 (14)第 1 章鼓风机房的设计1.1 设计目的与任务1.1.1 设计目的本设计是水污染控制工程教学中一个重要的实践环节,是对学生进行的一次综合性专业设计训练。
通过课程设计使学生获得以下几方面能力,为毕业设计打基础。
1、进一步巩固和加深学生所学一门或几门相关专业课(或专业基础课)理论知识,培养学生设计、计算、文献查阅、报告撰写等基本技能;2、培养学生实践动手能力及独立分析和解决工程实际问题的能力;3、培养学生的团队协作精神、创新意识、严肃认真的治学态度和严谨求实的工作作风。
1.1.2 设计任务根据工艺流程和设备参数进行鼓风机房的设计,包括风量计算、空气管路计算、空压机选择等。
1.2 工艺流程浅析图1-1 工艺流程图需要鼓风部分:曝气沉砂池、SBR池1.3 设计计算及选型1.3.1 曝气沉砂池所需风量计算每小时所需空气量每立方米污水的曝气量为0.2 m3空气q=3600⨯Q最大⨯d (1-1) =3600⨯0.390⨯0.2=280.8 m3/h1.3.2 曝气池鼓风机选型选择GM 35型鼓风机两台分别提供空气量,每台Q=310 m3/h。
1.3.3 SBR 池所需风量计算(1)平均时需氧量''2r V O a QS bVX =+ (1-2)设计中取活性污泥微生物每代谢1kgBOD 所需的氧气kg 数,对于生活污水,'0.5a =污水的平均流量Q=50000m 3/d被降解的BOD 浓度S r =0.186g/l每1kg 活性污泥每天自身氧化所需要的氧气kg 数'0.15b = 挥发性总悬浮固体浓度V X =Xf (1-3)=4000⨯0.75=3000mg/l=3g/l 曝气池有效容积V=V s a X N QS (1-4) =300015.019650000⨯⨯=21777.78 m 3 O 2=0.5⨯50000⨯0.186+0.15⨯21777.78⨯3=14450kg/d=602.08 kg/h(2)最大时需氧量最大时需氧量计算方法同上,只需将污水的平均流量换为最大流量O 2`=0.5⨯67450⨯0.186+0.15⨯21777.78⨯3=16073kg/d=669.71kg/h(3)最大时需氧量与平均时流量之比O 2`/ O 2=669.71/602.08=1.1121.3.4 供气量计算采用W w –180型网状膜微孔空气扩散器,每个扩散器的服务面积为20.45m ,敷设于池底0.2m 处,淹没深度为4.0m ,计算温度设定30℃。
查表得20℃和30℃时,水中饱和溶解氧值为:9.17mg/L ;7.63mg/L(1)空气扩散器出口处的绝对压力51.013109800b P H =⨯+ (1-5) 设计中取扩散器上淹没深度 4.0H m =P b =1.013⨯105+9800⨯4=1.405⨯105Pa(2)空气离开曝气池池面时,氧的百分比()()211100%79211A t A E O E -=⨯+- (1-6) 设计中取空气扩散器的氧转移效率取12%A E =()()2110.12100%18.96%792110.12t O -=⨯=+- (3)曝气池混合液中平均氧饱和度(按最不利的温度条件考虑) C sb(30)=C s (510066.2⨯b P +42t O ) (1-7) C sb(30)为30℃时,鼓风曝气池内混合液溶解氧饱和度的平均值(mg/L)C s 为30℃时,在大气压力条件下,氧的饱和度(mg/L)C sb(30)=7.63⨯(5510066.210405.1⨯⨯+4296.18)=8.63mg/L 换算为在20℃条件下,脱氧清水的充氧量R 0=[]20024.1)()20(-⨯-⨯⨯T C C RC T sb S ρβα (1-8)设计中取混合液需氧量R=602.08kg/h ,20℃时鼓风曝气池内混合液溶解氧饱和度的平均值C sb(20)=9.17mg/L,修正系数0.82,0.95αβ==,压力修正系数 1.0ρ=,曝气池出口处溶解氧浓度 2.0/C mg L =平均时需氧量为:R 0=[]2030024.1263.8195.082.017.908.602-⨯-⨯⨯⨯⨯ =856.88kg/h最大需氧量为:R 0max =[]2030024.1263.8195.082.017.971.669-⨯-⨯⨯⨯⨯ =953.14 kg/h(3)曝气池供气量曝气池平均时供气量:G s =A E R 3.00 (1-9) =12.03.088.856⨯=23802.22m 3/h 曝气池最大时供气量:G smax =A E R 3.0max 0 (1-10) =12.03.014.953⨯=26476.11 m 3/h1.3.5 空气管路计算按照图例所示的曝气池平面图,布置空气管道,在相邻的两个廊道的隔墙上设一根干管,共6根干管。
在每根干管上设8对曝气竖管,共16条配气竖管。
曝气池共设96条配气竖管,每根竖管的供气量为:26476.11/96=275.80 m 3/h曝气池的平面面积为8400 m 2,每个空气扩散器的服务面积按0.45m 2计,则所需空气扩散器的总数为:8400/0.45=18666.67 取18667个每根竖管上安装的空气扩散器的个数为:18667/96=194.45 取195个每个空气扩散器的配气量为:1959611.26476⨯=1.414 m 3/h 1.3.6 空压机选择空气扩散装置安装在距离池底0.2 m ,曝气池有效水深为4.2m ,空气管路内的水头损失按1.0m 计,则空压机所需压力为:()4.20.2 1.09.849P kPa =-+⨯=空压机供气量:最大时:G smax =AE R 3.0max 0 (1-11) =12.03.014.953⨯=26476.11 m 3/h=441.27m 3/min平均时:G s =A E R 3.00 (1-12) =12.03.088.856 =23802.22m 3/h=396.70m 3/min 国产风机有罗茨鼓风机、离心风机、通风机等。
罗茨(定容式)鼓风机中小型污水厂最常用,国产单机风量在80m3/min 以下,风压有3.5、5、7、9、11m ,而以5m 者运行最稳定,采用最多。
罗茨鼓风机噪声大,必须采取消音、隔音措施。
离心式鼓风机噪声较小,一般可达85dB ,且效率较高,适用于大中型污水厂。
我国离心式鼓风机使用经验不多,特别是大型离心式鼓风机还有待完善,选用时应与生产厂密切配合。
机组工作点应避开湍振区,湍振区须由生产厂提供。
风压在 1.2m 以下的轴流通风机,在浅层曝气中采用。
根据所需压力及空气量,选择江苏省南通市恒容机泵厂的3L63WD 三叶型罗茨鼓风机,共10台,该鼓风机风压49kPa ,风量553/min m 。
正常条件下,8台工作,2台备用;高负荷时,9台工作,1台备用。
1.3.7 鼓风机房设计设计原则:1、 设计应遵守排水规范有关规定、机组间距应不小于1.5m 。
2、 采取必要的防噪声措施。
3、 每台风机设单独基础。
4、 风管最低点应有油、水的排泄口。
5、 机房应设双电源。
6、鼓风机房一般应包括配电房、值班室等。
7、在同一供气系统中,应采用同一类型风机。
8、设有工作风机和备用风机。
9、风管管路应设置回风管和相应阀门、止回阀、防止回风。
10、风机进风口应有净风装置,进风口应高出地面2m左右。
1.4 消声、通风及采暖1.4.1 消声在污水处理工程中,噪音主要来自发电机、水泵及风机和通风管道。
本节主要讲来自水泵及风机和通风管道的噪音。
1、水泵应安置在远离操作人员和其它人员集中的地方,特别是对于管道泵的安装位置的选择。
2、在满足工作性能和工作要求的前提下,优先选用噪音低的风机,如离心风机、低束罗茨风机等。
3、在管路设计上对进气和排气管路合理采用消音器,消音弯头、消声管道等以降低噪音。
4、便理控制通风管道中风速,如增大管道通径而降低风速达到降低噪声的目的。
5、改进风机房的设计结构,在机房内墙壁采用隔音、吸音材料,以降低机房外界的环境噪音。
1.4.2 通风通风的目的是确保人力和设备的安全。
1、因工作需要或在寒冷地区采暖、保温的需要采用封闭性和半封闭性构筑物时必须设置排风口或拔风口,如调节池、封闭式CASS 池、防止池内沼气自燃自曝或沼气、二氧化碳及其它有毒气体对操作人员、维修人员造成伤害。
2、对污水、污泥处理的工作场所设置排风装置,确保操作人员呼吸到新鲜空气,防止职业病发生。
3、对配电房、电控室、风机房、特别是风机进气口设置室内的风机房必须设置进排风口或进排风装置、确保室内空气流通。
4、对于通风管道的承压要求必须按规范设计、防止管道爆裂造成人员和设备伤害。
1.4.3 采暖对于某些设备以及在寒冷地区进行污水处理工程设计时,采用采暖设计,除执行通风的有关要求外,还应注意以下几点:1、对于一般性防冻保温而铺设地下的管道必须在冻土层以下。
2、设在地面上的管道在管道周围应留有足够的空间,便于管道外层敷设隔热、保温层,特别对多根平行或交叉的管道更应该留有足够空间。
3、对蒸气管道下有人和车通行的管段应高出地面一定高度(高度按设计规范)防止管道的保温层脱落、管道烫伤行人或管道破裂、蒸气外溢而烫伤行人。
4、对外露空间的高压和蒸气管道及有毒性介质的管道均应设置警示牌。
第 2 章心得体会通过这次持续一周的课程设计,我们再一次进行了系统的思维训练,从查阅资料到完成设计说明书,加强了同学之间的交流和沟通,培养了我们分析问题和解决问题的能力,让我们撰写文献和说明书的水平又上升了一个层次。
这次设计给了每个同学一种责任感,在数个深夜,还有同学在忙碌着,思考着解决问题的方法,这不仅是对同学们一次在学术知识上的考察,还是一次耐心和恒心上的考验,特别是当我们完成设计说明书的时候,一种强烈的成就感溢满心胸,那种感觉只有亲身体验才能懂得。
在课程设计即将结束的时候,我们感受颇深:首先我们的水平离实际工程上的水平还有较大的差距,我们需要继续深入学习,不断提高自身的理论知识水平和工程素养;这次设计是理论应用于实践的过程,让我们巩固了所学的理论知识,更加深入地了解环境工程这门专业,也为我们在日后的学习中指引了方向,树立了信心;这次课程设计增加了同学和老师之间、同学和同学之间的相互交流,培养了同学们之间的团队协作精神,当遇到困难时,大家共同出谋划策,当有同学懈怠时,看着别人在身旁忙碌着,就又重新充满了斗志和动力,这是多么宝贵的精神财富!我希望以后还会有这样的机会,同学之间相互交流、共同探讨问题,这也是大学里甚至人生中深刻难忘的回忆,同时我们也意识到个人独立解决问题的能力也是很重要的,这次课程设计中我们发现的不足定会在日后的工作和学习中努力弥补,自身和同学身上的优点也会不断发扬。