设计计算说明书(参考)

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毕业设计计算说明书格式

毕业设计计算说明书格式

毕业设计计算说明书格式与装订顺序一、章节采用三级标题形式:撰写要条理清楚,标题、分标题区分明确,目录采用分级目录形式,即: 第一章XXXXXX1.1XXXXXX1.1.1 XXXXX1.1.2XXXXX…….第二章XXXXXXX2.1 XXXXX2.1.1 XXXX2.1.2 XXXXX…….二、说明书采用手写,必须字迹工整,注意以下几点:(1)页面右边留出的空栏,用于书写计算结果、结论、备注等。

(2)图片标注格式:图1.2 ×××图,其中1表示第一章,2表示第一章的第2个图,每章图片序号都是从1开始,图片标注文字放在图的下面;(3)表格标注格式:表1.1 ××××表,意义与图的标注相同,表格标注文字放在表格上面。

(4)参考文献格式:参考文献书写格式应符合GB7714-87《文后参考文献著录规则》。

常用参考文献编写项目和顺序规定如下:著作图书文献[序号] 作者(3人以内全部写上,3人以上只写3人再加等或et al,作者之间用“,”号). 书名. 版次. 出版地:出版者,出版年学术刊物文献[序号] 作者(3人以内全部写上,3人以上只写3人再加等或et al,作者之间用“,”号). 文章名. 学术刊物名,年,卷号(期号):引用部分起止页网上文献[序号] 作者. 题名. 网址,日期(年-月-日)例如:[1] 王雪文,张志勇.传感器原理及应用.北京:北京航空航天大学出版社,2004[2] 赵晓,庞劲风,杨春光.浅析我国锦纶6帘子布生产现状.合成纤维工业,2001,24(1):43-46[3] 王德诚.我国轮胎帘子布供求现状与发展前景.中国化纤信息,1998,(9):14-16三、说明书装订顺序:。

课程设计计算说明书(或论文、设计报告)撰写规范

课程设计计算说明书(或论文、设计报告)撰写规范

课程设计计算说明书(或论文、设计报告)撰写规范说明书(论文)是体现和总结课程设计成果的载体,一般不应少于3000字,对文管类课程设计,要撰写一篇完整的论文(一般不少于4000字)。

说明书(论文)基本格式正文要求1.课程设计及文本结构内所有各项一律使用A4纸打印。

2.页面按上边距2.5厘米、下边距2.5厘米、左边距2.5厘米、右边距2.5厘米,每页38行(行间距是否为18磅)。

3.说明书的页眉用五号字设置,并在每页的右上角标清页号及全文的总页数。

4.论文正文字体要求:一级标题用二号宋体字加黑;二级标题用三号宋体字加黑;三级标题用四号宋体字加黑;四级标题用小四号宋体字加黑;正文用小四号宋体字(每页38行)。

2.说明书(或论文)结构及要求(1)封面由学院统一印制,到教务处领取(包括:题目、所在系、班级、学号、指导教师及时间等项,见附件1。

(2)任务书(3)摘要(仅适合于论文)摘要是论文内容的简短陈述,一般为100-300字。

关键词应为反映论文主题内容的通用技术词汇,一般为3-5个左右,一定要在摘要中出现。

(4)目录目录要层次清晰,要给出标题及页次,目录的最后一项是无序号的“参考文献”。

(5)正文正文应按目录中编排的章节依次撰写,要求计算正确,论述清楚,文字简练通顺,插图清晰,书写整洁。

文中图、表及公式应规范地绘制和书写。

正文应按照目录所定的顺序依次撰写,要求计算准确,论述清楚、简练、通顺,插图清晰,书写整洁。

文中图、表及公式应规范地绘制和书写。

(6)参考文献(资料)①期刊杂志:作者姓名:《所引用的文章的题目》,《杂志名称》,杂志出版年份,期号。

②著作:作者、编者姓名:《著作名称》,出版社名称,出版年份第几版。

毕业设计计算说明书(1)

毕业设计计算说明书(1)

毕业设计计算说明书(1)摘要摘要本次设计的是沈阳市东北亚国际办公⼤厦空调系统。

针对该办公⼤厦的功能要求和特点,以及该地区⽓象条件和空调要求,参考有关⽂献资料对该楼的中央空调系统进⾏系统规划、设计计算和设备选型。

对其进⾏了冷、热、湿负荷的计算,还对各室的所需的新风量进⾏了计算。

全楼采⽤了风机盘管加新风系统,该系统具有投资低,调节灵活,运⾏管理⽅便等优点。

对于冷源的选择,考虑建把机房布置在地下⼀层的设备间。

同时对该系统的风管、⽔管,制冷系统等进⾏了设计计算。

由于建筑结构的特点,将冷却塔放在建筑顶层,来满⾜制冷系统的需求。

根据计算结果,对性能和经济进⾏⽐较和分析,对设备的选择、材料的选⽤,确保了设备在容量、减震、消声等⽅⾯满⾜⼈们的要求,并使系统达到了经济、节能的⽬的,按照国家相关政策做到了环境保护。

关键词空调;风机盘管;;新风;节能I吉林建筑⼯程学院本科毕业设计⽬录摘要 .............................................................................................................................. I 第1章绪论 .. (1)第2章设计参数 (5)2.1地点 (5)2.2 室外⽓象参数 (5)2.3 室内空⽓计算参数 (5)2.4 围护结构参数 (5)第3章⼯程概述和空调设计特点 (7)3.1 ⼯程概述 (7)3.2 设计特点 (7)3.2.1空调系统的选择 (7)3.2.2冷源的选择 (9)第4章空调系统冷、湿负荷的计算 (8)4.1 冷、湿负荷的概念 (8)4.2 主要计算公式 (8)4.2.1冷负荷 (8)4.2.3湿负荷 (14)第5章新风负荷计算 (13)5.1 概念 (13)5.2 计算公式 (13)第6章送风量及新风量的计算 (15)6.1 送风量的计算 (15)6.2 新风量的计算 (15)6.3 确定焓湿图 (16)6.4 举例计算 (17)第7章⽓流组织计算 (20)7.1 布置原则 (20)7.2 ⽓流组织分布 (20)7.3 各风⼝的选择计算 (20)7.4 新风竖井的选择计算 (21)第8章空调系统的设计计算及设备选择 (23)8.1 风系统的设计计算 (23)8.1.1风道布置原则 (23)8.1.2风管设计 (23)8.1.3风管⽔⼒计算 (23)8.2 ⽔系统的设计计算 (26)8.2.1⽔系统的设计选择 (26)8.2.2系统⽔管⽔⼒计算 (26)8.2.3冷凝⽔的排出 (28)8.2.4⽔系统的⽔质处理 (29)8.3 设备的选择计算 (29)IV⽬录8.3.1空调机组的选择计算 (29)8.3.2风机盘管选择计算 (30)8.3.3新风机组选择计算 (30)致谢 (31)参考⽂献 (32)附录 (33)V第1章绪论第1章绪论建筑是⼈们⽣活与⼯作的场所。

一级减速器课程设计计算说明书(样例)

一级减速器课程设计计算说明书(样例)

则可得合理总传动比的范围为: i = i1 ⋅ i2 = 6 20
' ' '
故电动机转速可选的范围为: nd = i ⋅ nω = 802.14 2673.8r / min
' '
查【2】表 12-1,得满足要求的可选用电动机转速为:970 r/min、1460 r/min。为了使得电动 机与传动装置的性能均要求不是过高,故择中选用 1460 r/min 的转速。 其初定总传动比为: i =
z=
9.408 = 2.93 ,取整 z = 3 根。 (2.82 + 0.46) × 0.95 ×1.03
8. 求作用在带轮轴上的压力 FQ : 查 【1】 表 13-1 得 q = 0.17 kg / m 。 由 【 1】 式 13-17 得 F0 = 为其安装初拉力。 作用在轴上的压力为: FQ = 2 zF0 sin 9. V 带轮宽度的确定:
二. 电动机的选择
1. 选择电动机类型: 根据任务书要求可知:本次设计的机械属于恒功率负载特性机械,且其负载较小,故采 用 Y 型三相异步电动机(全封闭结构)即可达到所需要求。另外,根据此处工况,采用卧 式安装。 2. 选择电动机的功率: 工作机功率: Pω =
KU
动机并计算出总传动比后要将传动比进行合理分配,以达到最佳传动效果。
KU
带型号 B型 中心距 828mm 安装初拉力 270.86N
ST
表 3.所设计带传动中基本参数 长度 2500mm 带轮直径 d1=132,d2=355 对轴压力 1610.45N 根数 3根 宽度 61mm 实际传动比 2.744
六. 齿轮传动的设计计算
1. 选择材料及确定许用应力: 小齿轮:初选 45 钢,调制处理。查【1】表 11-1 得知其力学性能如下: 硬度 197 286HBS ,接触疲劳极限 σ Hlim = 550 620 MPa (取 585 计算,试其为线性变

供热计算说明书

供热计算说明书

供热工程课程设计计算说明书第1章设计原始资料1.1设计目的运用《供热工程》课程所学到的理论知识,对图示建筑物进行供热工程设计计算,并进行方案选择以巩固所学理论知识和培养解决实际问题能力。

1。

2设计题目张家口市新区中学宿舍楼采暖设计1。

3设计原始资料1、建筑概况:(1)该建筑物为张家口市新区中学学生宿舍楼,共5层。

(2)层高:该建筑物房间高度见图纸.(3)建筑结构:全部为砖混结构,外墙均为37墙,外墙加聚苯板保温。

外窗为塑钢窗,单、双层普通玻璃。

外门为铝合金玻璃门,内门均为保温木门。

门窗结构和尺寸见图纸,其它未提条件见图纸。

(4)设计热媒:60℃/50℃机械循环单管顺流异程式热水系统。

(5)宿舍居室每室4人,按单床布置,总建筑面积为3169.10平方米,其中1-5层建筑面积均为633。

82平方米 , 檐口高度为17.25米。

2、设计要求及条件整栋建筑物均采用供暖系统.室内设计温度要求取18℃。

第2章供暖系统热负荷计算2.1设计气象资料2.1。

1查出设计题目中建筑物所在地区的相关气象资料查《采暖通风与空气调节设计规范》、《实用供热空调设计手册》(以下简称《供热手册》)等其他规范及手册,得出以下设计参数:1、冬季供暖室外计算温度的确定采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度,主要用于计算采暖设计热负荷。

查得张家口市冬季供暖室外计算温度为-12℃.2、冬季室外平均风速冬季室外平均风速应采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值,“累年最冷3个月",系指累年逐月平均气温最低的3个月,主要用来计算风力附加耗热量和冷风渗透耗热量.查得张家口市冬季室外平均风速为3.6/m s 。

3、冬季主导风向冬季“主导风向"即为“虽多风向”,采用的是累年最冷3个月平均频率最高的风向,风向的频率指在一个观测周期内,某风向出现的次数占总数的百分数,主要用来计算冷风渗透耗热量。

用四个字母ESWN 分别表示东南西北四个方向,其它方位用这四个字母组合表示风的吹向,即风从外面刮来的方向。

江苏大学课程设计气化炉计算说明书word(仅供参考)

江苏大学课程设计气化炉计算说明书word(仅供参考)

江苏大学课程设计气化炉计算说明书word (仅供参考)其中涉及到的物料平衡和能量平衡参考:江苏大学课程设计气化炉计算说明书excel (已上传到百度文库)一:气化炉本体主要参数的设计计算初步设计该上吸式气化炉消耗的原料为G=600kg/h.初步确认气化强度Φ为200kg/(m 2·h)1. 实际气化所需空气量V A由树皮的元素分析可知木屑中主要含有C 、H 、O 而N 、S 的含量可以忽略不计,则: a 、碳完全燃烧的反应:C + O 2= CO 212kg 22.4m 31kg 碳完全燃烧需要1.866N 氧气。

b 、氢燃烧的反应:4H + O 2 = 2H 204.032kg 22.4m 31kg 氢燃烧需要5.55N 氧气。

因为原料中已经含有氧[O],相当于1kg 原料已经供给[O]×22.4/32=0.7[O]N 氧气,氧气占空气的21%,所以生物质原料完全燃烧所需的空气量: = (1.866[C]+5.55[H]-O.7[O]) 式中 V ——物料完全燃烧所需的理论空气量 m 3/kgC ——物料中碳元素含量 %H ——物料中氢元素含量 %V 10.21O ——物料中氧元素含量 %因此,可得V= (1.866[C]+5.55[H]-O.7[0]) =(1.866×50.30% +5.55×5.83%-O.7×36.60%) =4.790(/kg) V 为理论上的木屑完全燃烧所需的空气量,考虑到实际过程中的空气泄漏或供给不足等因素,加入过量空气系数α,取α=1.2,保证分配的二次通风使气化气得到完全燃烧。

因此,实际需要通入的空气量V~V~=αV=1.2×4.790=5.748(3m /kg)因此,总的进气量为5.748/kg由上图取理论最佳当量比ε为0.3,计算实际气化所需空气量:V A =ε*V~=0.28*5.748=1.609m 3/kg2.可燃气流量q空气(气化剂)中N 2含量79%左右,气化生物质产生的燃气中N 2含量为55%左右,考虑到在该气化反应中N 2几乎很少发生反应,据此,拟燃气流量是气化剂(空气)流量的1.44倍,则可燃气流量q 为:q=G*V A *1.44=600*1.609*1.44=1390 m 3/h3.产气率 V GV G =/G =1390/600 =2.317(/kg)10.2110.213m 3m q 3m4.燃气成分定为:28% 4% 6.50% 5% 0.50% 1% 55%5.燃气的低位发热量为:Q G,net =12.63×28%+10.79×6.5%+35.81×5%+63.74×0.5%=6.347MJ/m 36.气化炉效率为:η=( Q G,net ×V G )/LHV=(6.347×2.317)/18.01=82% 7.热功率PP = Q G,net ×q /3600=6869×1390/3600=2652(KW)8.炉膛截面积SS /G φ==600/200=3()2m9.炉膛截面直径DD 取2m满炉加料,拟定气化炉连续运行时间T=6h炉膛的原料高度LL /()G T S ρ=⨯⨯=600×6/(3×300)=4()m式中:一生物质原料在炉膛中的堆积密度,由于使用的原料是树皮,取=300kg/m 310.气化炉内筒的高度系数n β物料在炉内应有足够的滞留时间,这与燃烧层的高度及物料与气流运动有关,要保证生物质原料气化耗尽。

江苏大学课程设计气化炉计算说明书word(仅供参考)

江苏大学课程设计气化炉计算说明书word(仅供参考)

江苏⼤学课程设计⽓化炉计算说明书word(仅供参考)江苏⼤学课程设计⽓化炉计算说明书word (仅供参考)其中涉及到的物料平衡和能量平衡参考:江苏⼤学课程设计⽓化炉计算说明书excel (已上传到百度⽂库)⼀:⽓化炉本体主要参数的设计计算初步设计该上吸式⽓化炉消耗的原料为G=600kg/h. 初步确认⽓化强度Φ为200kg/(m 2·h)1. 实际⽓化所需空⽓量V A由树⽪的元素分析可知⽊屑中主要含有C 、H 、O ⽽N 、S 的含量可以忽略不计,则:a 、碳完全燃烧的反应:C + O 2= CO 2 12kg 22.4m 31kg 碳完全燃烧需要1.866N 氧⽓。

b 、氢燃烧的反应:4H + O 2 = 2H 20 4.032kg 22.4m 31kg 氢燃烧需要5.55N 氧⽓。

因为原料中已经含有氧[O],相当于1kg 原料已经供给[O]×22.4/32=0.7[O]N 氧⽓,氧⽓占空⽓的21%,所以⽣物质原料完全燃烧所需的空⽓量:=(1.866[C]+5.55[H]-O.7[O]) 式中 V ——物料完全燃烧所需的理论空⽓量 m 3/kgC ——物料中碳元素含量 % H ——物料中氢元素含量 %V 10.21O ——物料中氧元素含量 % 因此,可得V=(1.866[C]+5.55[H]-O.7[0]) =(1.866×50.30% +5.55×5.83%-O.7×36.60%) =4.790(/kg) V 为理论上的⽊屑完全燃烧所需的空⽓量,考虑到实际过程中的空⽓泄漏或供给不⾜等因素,加⼊过量空⽓系数α,取α=1.2,保证分配的⼆次通风使⽓化⽓得到完全燃烧。

因此,实际需要通⼊的空⽓量V~V~=αV=1.2×4.790=5.748(3m /kg)因此,总的进⽓量为5.748/kg由上图取理论最佳当量⽐ε为0.3,计算实际⽓化所需空⽓量:V A =ε*V~=0.28*5.748=1.609m 3/kg 2.可燃⽓流量q空⽓(⽓化剂)中N 2含量79%左右,⽓化⽣物质产⽣的燃⽓中N 2含量为55%左右,考虑到在该⽓化反应中N 2⼏乎很少发⽣反应,据此,拟燃⽓流量是⽓化剂(空⽓)流量的1.44倍,则可燃⽓流量q 为:q=G*V A *1.44=600*1.609*1.44=1390 m 3/h 3.产⽓率 V GV G =/G =1390/600 =2.317(/kg)10.2110.213m 3m q 3m4.燃⽓成分定为:28% 4% 6.50% 5% 0.50% 1% 55%5.燃⽓的低位发热量为:Q G,net =12.63×28%+10.79×6.5%+35.81×5%+63.74×0.5%=6.347MJ/m 36.⽓化炉效率为:η=( Q G,net ×V G)/LHV=(6.347×2.317)/18.01=82%7.热功率PP = Q G,net ×q /3600=6869×1390/3600=2652(KW) 8.炉膛截⾯积SS /G φ==600/200=3()2m9.炉膛截⾯直径DD 取2m满炉加料,拟定⽓化炉连续运⾏时间T=6h 炉膛的原料⾼度LL /()G T S ρ=??=600×6/(3×300)=4()m式中:⼀⽣物质原料在炉膛中的堆积密度,由于使⽤的原料是树⽪,取=300kg/m 310.⽓化炉内筒的⾼度系数n β物料在炉内应有⾜够的滞留时间,这与燃烧层的⾼度及物料与⽓流运动有关,要保证⽣物质原料⽓化耗尽。

螺旋千斤顶设计说明

螺旋千斤顶设计说明

螺旋千斤顶设计计算说明书院系专业年级设计者指导教师成绩2016年11月目录1设计任务书 (3)1。

1 设计题目:设计螺旋千斤顶(参考下图a) (3)1.2 原始数据 (3)1.3 设计工作量 (3)1.3.1 绘制出总装配图一张 (3)1。

3.2 编写设计计算说明书一份 (3)2计算内容和设计步骤......................................... 错误!未定义书签。

2.1螺杆的设计与计算 (4)2.1。

1 螺杆螺纹类型的选择 (4)2.1.2选取螺杆材料 (4)2.1.3确定螺杆直径 (4)2。

1.4自锁验算 (4)2。

1.5结构设计 (5)2.1。

6螺杆强度计算 (7)2.1。

7稳定性计算 (8)2。

2螺母设计计算 (9)2.2.1选取螺母材料 (9)2.2。

2确定螺母高度及工作圈数 (9)2.2。

3校核螺纹牙强度 (9)2.2。

4螺母与底座孔配合 (7)2.3托环的设计与计算 (7)2。

3。

1托杯材料的选择 (7)2。

3.2结构设计 (11)2.3.3接触面强度校核 (8)2.4手柄的设计计算 (8)2。

4。

1手柄材料的选择 (8)2。

4。

2计算手柄长度 (8)2.4。

3手柄直径的确定 (9)2。

4。

4结构 (9)2。

5底座设计............................................ 错误!未定义书签。

2.5.1选择底座材料 (9)2.5.2结构设计 (9)2。

5.3底座设计计算 (9)3.关于螺旋千斤顶结构设计等的补充说明 (17)参考文献: (17)2.1螺杆的设计与计算2。

1.1 螺杆螺纹类型的选择选择梯形螺纹,牙型角α=30˚,梯形螺纹的内外螺纹以锥面贴紧不易松动;它的基本牙型按GB/T5796。

1—2005的规定.2。

1。

2选取螺杆材料螺杆材料的选择螺杆材料常用的有Q235、Q275、40、45、55钢,由于是承受轻载荷,选择45钢,查手册表2-7得;查表5-13取安全系数S=4,则;螺母材料选用ZCuA19Mn2,查表确定需用压强[P]=15MPa。

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设计计算说明书(参考)1废水基本情况某医药中间体生产厂废水各相关参数如下表3-1所示:表3-1 某医药中间体废水各相关参数表项目pH SS BOD5 COD NH3-N T-P进水 5.5 ≤30004000~7000 20000~30000 25~35 20~30排放标准6~9 70 20 100 15 0.5 设计水量:200t/d=8.33m3/h每天工艺的运行时间为16小时,则每小时处理水量为12.5m3/h。

2格栅(1)参数选取一般城市污水格栅设计依据:表3-2 格栅设计参数表重要参数的取值依据取值安装倾角一般取60º~70ºθ=60º栅前水深一般取0.3~0.5m h=0.3m 栅条间距宽:粗:>40mm中:15~25mm细:4~10mm b=5mm水流过栅流速一般取0.6~1.0m/s v=0.6m/s格栅受污染物阻塞时水头增大的倍数一般采用3 k=3栅前渠道超高一般采用0.3m h2=0.3m栅渣量(m3/103m3污水)取0.1~0.01 W=0.1进水渠道渐宽部分的展开角度一般为20ºK f=1.5 栅条断面形状阻力系数计算公式形状系数栅条尺寸(mm)迎水背水面均为锐边矩形=β(s/b) 4/3=2.42长=50,宽S=10根据上表所示计算依据,代入本设计参数得到格栅的栅条数为:取栅前水深h =0.3m ,过栅流速v =0.6m/s ,格栅倾角α=60°,栅条间隙宽度为5mm ,则栅条数:4.23.06.0005.0360060sin 33.8sin max =⨯⨯⨯︒⨯==bhv Q n α (3-1)采用城市污水格栅设计依据计算出的栅条数只有不足3根,不符合实际生产中的要求,并且城市污水的水量一般较大,与本设计中的实际情况相差甚远,所以,本设计中的格栅可适当做出调整。

调整结果如下:栅前渠道:宽0.5m ,有效水深为0.1m ,渠道长1.0m 。

因为管道最小覆土厚度为0.7m ,而污水管道最小管径为300mm ,所以进水管标高最高为0.85m ,因此栅前渠道高取1.2m 。

则栅前流速为:s m mm hm A Q v /046.01.05.0/33.831=⨯==,假设过栅流速等于栅前流速,则过栅流速v =0.046m/s 。

设格栅倾角为60°。

栅条宽10mm ,栅条间隙为5mm ,格栅总长取2.0m ,则格栅高度为m m 74.160sin 2=︒⨯则格栅栅条数为:3415105.0=++=mmmm mn阻力系数:1.651042.23434=⎪⎭⎫⎝⎛⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛=b s βξ (3-2) 计算水头损失为:m g v h 4220107.560sin 81.92046.01.6sin 2-⨯=︒⨯⨯⨯==αξ (3-3)则过栅水头损失m m kh h 00171.000057.0301=⨯== (3-4)由于水量小、渣量小,所以采用人工清渣。

3调节池每小时水量为8.33m 3/h=0.0023 m 3/s ,水力停留时间取12h 。

调节池容积3310012/33.8m h h m V =⨯=调节池的有效水深取 3.0m ,超高0.5m 。

所以调节池面积233.333100m m m h V A ===,取长L =7m ,宽B =5m 。

取管道(经提升泵)流速v =2.5m/s (0.8~2.5m/s ),则输水管管径为:0605.08.014.30023.044=⨯⨯=⨯⨯=vQDN πm (3-5)取DN =80mm 。

水力损失计算沿程损失:查给水排水设计手册,钢管DN =80mm ,Q =41.667m 3/h 时,其i =0.00155,管线总长度约为10m ,则沿程损失为:H L =0.00155×10=0.0155m局部阻力损失:gv H f ⨯⨯=22ε (3-6) 其中直角弯头ε=0.51,电动蝶阀ε=2×0.2=0.4,渐扩ε=0.2,故H f =(0.51+0.4+0.2)×2.32/(2×9.8)=0.299m则总水头损失为:∆H = H L +H f =0.299+0.0155≈0.31m (3-7)水位差 H 3=3.5m ,安全水头 H 4=1.0m.总水头 H=∆H +H 3+H 4=0.31+3.5+1.0=4.81m ,水泵扬程不小于H 。

选用QW 型潜水排污泵:50WQ15-10-1.5.,其性能参数见表3-3。

表3-3 QW 型潜污泵性能参数表泵型号流量Q (m 3/h) 扬程H (m) 转速n (r/min) 功率N (kW) 出口直径(mm)50WQ15-10-1.5 15 10 2860 1.5 504气浮池本设计采用部分回流式加压溶气气浮,回流比取50%,PAC 投加量为200mg/L 。

(1)气浮池设计进出水指标设计进水指标如下表3-4:表3-4 气浮池进水指标pH SS BOD 5 COD 5.53000600030000设计出水指标如表3-5:表3-5气浮池出水指标pH SS BOD 5 COD 5.5450380018000(2)气浮池主要构造图3-1 气浮池工艺流程图(3)投药量计算水量:12.5m 3/h每小时投加PAC 量为:h kg L mg h m /5.2/200/5.123=⨯ (4)溶药池(10%)按照每天配一次计算,容积系数取1.1。

则溶药池容积为:3344.01.1%10/200/200m Lmg d m V =⨯⨯=(5)溶液池(5%)按照每8小时配一次,两个池子交替使用,容积系数取1.1。

则单个溶液池的容积为:344.01.1%5/5.28m hkg h V =⨯⨯=(6)反应池反应池的水力停留时间取10min ,所以反应池的有效容积为:∴反应池有效容积为:331.2min/60min10/5.12m hh m V =⨯=反应池搅拌机选用JBL-800螺旋桨式搅拌机。

(7)接触室回流比取50%,取接触室上升流速s mm v c /10=。

则接触室底面积2352.0/3600/01.0%)501(/5.12m hs s m h m v Q A c =⨯+⨯== (3-8)有效水深为2.0m ,接触室长1.5m ,接触室到分离室的墙高1.7m 。

接触室内的溶气管为DN100,总高2.2m 。

(8)分离室取分离室向下平均流速为s mm v s /2=,则分离室表面积为:26.23600002.05.125.15.1m v Q A s s =⨯⨯==(3-9) HRT 取20min ,则分离室有效水深为:m A Qt h s 6.1606.2205.12=⨯⨯==(3-10) 气浮池的有效水深通常为 2.0~2.5m ,所以取有效水深为 2.0m ,分离室长2.6m 。

则反算HRT 为min 25416.05.120.26.2==⨯=h Q h A s 分离室上部采用刮渣机进行刮渣,池底设置污泥槽排放污泥。

设定排泥周期为T=4h 。

污泥体积为()()()302157.0100000015.015.1445030005.121m P r K T C C Q V Z =⨯⨯⨯⨯-⨯=--=(3-11)分离室中设置三个污泥槽,每个槽上部宽0.8m ,下面宽0.3m ,高0.4m 。

分离室集水管采用穿孔管,则穿孔管的水量: h m q /75.185.125.05.123=⨯+=选用DN100的管子,则管中流速s m A q v /663.036001.04175.182=⨯⨯==π 取集水孔口流速s m v /2.10=,则集水管的孔口总面积为200068.036002.164.075.18m v Q A =⨯⨯==ε (3-12) (其中ε为孔口收缩系数)设孔口直径为20mm ,则每孔面积2220000314.0002.04141m d A =⨯==ππ∴孔口数为66.21000314.00068.0==n ,取22个。

(9)整流墙整流墙距反应池700mm ,距接触室也为700mm 。

整流墙高2m ,宽3m ,开孔率取10%,则开孔面积为0.6m 2。

过墙流速为:s m A Q v /0058.036006.05.12=⨯==小孔尺寸为mm mm 300200⨯,则小孔数为10个,开两排孔,一排五个。

由于气浮池计算出的尺寸过小,施工和运行都存在困难,所以在实际中适当放大尺寸进行绘制。

气浮池有效水深为2.0m ,超高统一为0.6m ,气浮池的宽取3.0m ,除钢结构构筑物,混凝土构筑物最小埋深为0.5m 。

两个反应池用穿孔墙隔开,穿孔墙厚200mm ,所以反应池做成m m 4.14.1⨯的方形池子,穿孔墙上开4个mm mm 200200⨯的小孔。

5 Fenton 氧化池Fenton 试剂投加量为:每1m 3废水中加1LH 2O 2,0.25kgFeSO 4。

(1)设计进出水指标 设计进水指标如表3-6所示:表3-6 Fenton 氧化池进水参数表pH SS BOD 5 COD 5.5450380018000设计出水指标:表3-7 Fenton 氧化池出水参数表pH SS BOD 5 COD 6~9 5020006000(2)Fenton 氧化工艺流程进水出水图3-2 Fenton 氧化池工艺流程图(3)FeSO 4投加池水力停留时间取6min ,则FeSO 4投加池的有效容积为3325.1m in/60m in6/5.12m hh m Qt V =⨯== 取有效水深为1.5m ,超高0.5m ,则底面积23833.05.125.1m mm h V A === 经调整,做成m m 2.12.1⨯的池子。

采用穿孔管进行曝气搅拌。

(4)FeSO 4混合池水力停留时间取6min ,则FeSO 4投加池的有效容积为3325.1m in/60m in6/5.12m hh m Qt V =⨯== 取有效水深为1.5m ,超高0.5m ,则底面积23833.05.125.1m mm h V A ===经调整,做成m m 6.12.1⨯的池子。

采用穿孔管进行曝气搅拌。

(5)H 2O 2投加池水力停留时间取10min ,则H 2O 2投加池的有效容积为331.2min/60min10/5.12m hh m Qt V =⨯== 取有效水深为1.5m ,超高0.5m ,反应池宽3m 。

∴H 2O 2投加池长m L 47.05.131.2=⨯=为方便施工和获得更好的处理效果,取L=1.2m ,采用穿孔管进行曝气搅拌。

Fenton 工艺中的曝气穿孔管主管DN32,支管DN25。

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