水平衡测试报告
水平衡测试报告

水平衡测试报告水,这看似平凡却又无比重要的资源,在我们的生活和生产中扮演着不可或缺的角色。
为了更清楚地了解水的使用情况,我们进行了一次详细的水平衡测试。
这次测试的对象是一家中等规模的工厂。
刚走进工厂的大门,就能听到机器轰鸣的声音,看到工人们忙碌的身影。
在测试开始前,我们先对工厂的基本情况进行了了解。
这个工厂主要生产汽车零部件,有多个生产车间和办公区域。
生产过程中需要用到大量的水来进行冷却、清洗等操作。
我们首先对工厂的各个用水点进行了逐一排查和登记。
从车间里的大型设备到卫生间的水龙头,一个都不放过。
在排查过程中,还发现了一些有趣的现象。
有一个车间的水龙头一直在滴水,工人师傅们似乎已经习惯了这个“小毛病”,但这滴滴答答的水可都是宝贵的资源啊!接下来,我们安装了一系列的计量设备,对不同区域的用水量进行实时监测。
这可真是个细致又繁琐的工作,需要爬上爬下,确保每个计量设备都安装到位、准确无误。
经过一段时间的监测和数据收集,我们发现了一些问题。
比如,某个生产环节的用水量明显超出了正常范围,经过仔细检查,原来是管道出现了轻微的泄漏。
还有,办公区域的一些员工在洗手后没有及时关闭水龙头,造成了不必要的浪费。
针对这些问题,我们提出了相应的改进措施。
对于管道泄漏,及时安排维修人员进行修复;对于员工的用水习惯,开展了节约用水的宣传和培训活动。
通过这次水平衡测试,我们清楚地掌握了工厂的用水情况,也找到了一些可以优化和改进的地方。
就像那个一直滴水的水龙头,如果我们不去关注,不去修复,日积月累,浪费的水量将是惊人的。
在生活中,我们也常常会忽略一些类似的小细节。
比如洗澡时一直开着水龙头,洗菜时水哗哗地流个不停。
这些看似微不足道的行为,加起来可能就是一个巨大的数字。
所以,让我们都从自身做起,从身边的小事做起,珍惜每一滴水。
就像这家工厂一样,通过水平衡测试,发现问题,解决问题,让水资源得到更合理、更有效的利用。
只有这样,我们才能真正实现水资源的可持续发展,让水这一生命之源永远流淌在我们的身边。
水平衡测试报告

水平衡测试报告一、引言。
水平衡测试是一种用来检测物体在水平面上的平衡状态的测试方法。
在工程和科学领域中,水平平衡是非常重要的,因为很多设备和实验都需要在水平状态下进行。
本报告将对水平衡测试的原理、方法以及实验结果进行分析和总结。
二、水平衡测试的原理。
水平平衡是指一个物体在水平面上受到的力和力矩相互平衡,使得物体保持在静止状态。
在进行水平平衡测试时,需要考虑物体的重力、支持力、摩擦力等因素。
根据牛顿第一定律,一个物体如果受到的合力和合力矩为零,那么它将保持在静止状态或匀速直线运动状态。
三、水平平衡测试的方法。
1. 实验设备准备,首先需要准备一个水平的工作台或地面,以确保测试的准确性。
同时需要准备一个水平仪或其他测量工具,用来检测物体的水平状态。
2. 实验步骤,将待测试的物体放置在水平的工作台上,然后使用水平仪或其他测量工具检测物体的水平状态。
根据实际情况调整物体的位置,直至达到水平状态。
3. 测量数据,在物体达到水平状态后,使用水平仪或其他测量工具记录物体的水平角度。
同时可以测量物体受到的支持力和摩擦力等相关数据。
4. 数据分析,根据实验数据进行分析,判断物体是否处于水平平衡状态。
如果物体的水平角度接近于零,并且受到的支持力和摩擦力等力矩平衡力也接近于零,那么可以判断物体处于水平平衡状态。
四、水平平衡测试的实验结果。
通过对多个物体进行水平平衡测试,得到了以下实验结果:1. 实验一,将一个木块放置在水平的工作台上,使用水平仪检测木块的水平状态。
经过调整,木块的水平角度最终达到了零度,表明木块处于水平平衡状态。
2. 实验二,将一个圆盘放置在水平的地面上,使用水平仪检测圆盘的水平状态。
经过调整,圆盘的水平角度最终达到了零度,表明圆盘处于水平平衡状态。
3. 实验三,将一个长方体放置在水平的工作台上,使用水平仪检测长方体的水平状态。
经过调整,长方体的水平角度最终达到了零度,表明长方体处于水平平衡状态。
通过以上实验结果可以看出,经过水平平衡测试的物体都能够达到水平平衡状态,证明了水平平衡测试的有效性和可靠性。
水平衡测试报告书

水平衡测试报告书
水平衡测试是一种常用于评估固体、液体和气体系统的方法,通过将反应物注入反应器,然后通过测量反应器内部压力、温度、体积和组分的变化来计算反应物的反应能力。
水平衡测试可以为各种应用提供有用的信息,例如过程开发、制造和控制,以及催化剂和吸附剂的性能评估等。
水平衡测试通常使用数学模型来确定反应物的反应能力。
这些模型包括平衡模型和非平衡模型。
平衡模型基于反应物之间的化学平衡,而非平衡模型则考虑了反应物之间的动态交换和质量传输。
在水平衡测试中,样品在一定温度下接触特定的反应物或气体混合物。
系统的压力、温度、体积和组分被严格控制,以便超过一段时间后收集并分析气体或液体中的组分。
这些结果可用于计算样品的重力场中的吸附量以及动态上升、扩散和化学反应等动态过程。
需要注意的是,水平衡测试结果的准确性取决于反应物的成分、温度和压力等因素。
为了获得准确的结果,必须仔细选择反应条件并进行严格的实验设计和操作。
此外,不同的测试方法和模型可能产生不同的结果和结论,因此在对测试结果进行数据分析和解释时应谨慎。
总之,水平衡测试是一种非常有用的实验技术,可用于评估各种反应物的性能和应用,包括固体、液体和气体系统。
它可以提供有用的信息,以帮助解决过程开发、制造和控制等
问题。
但我们需要注意实验条件的选择和操作的严格性,以及测试结果的谨慎分析和解释。
水平衡测试报告书

水平衡测试报告书一、测试目的。
本次测试旨在对水平衡系统进行全面的测试,验证其性能和稳定性,为系统的正常运行提供可靠的保障。
二、测试范围。
本次测试涵盖了水平衡系统的各项功能模块,包括但不限于传感器、控制器、执行机构等。
三、测试环境。
测试环境为标准的实验室环境,温度、湿度等环境因素均处于正常范围内。
四、测试内容。
1. 传感器测试,对传感器的灵敏度、准确性进行测试,验证其对水平状态的监测能力。
2. 控制器测试,测试控制器的响应速度、稳定性,确保其能够准确地对传感器信号进行处理并控制执行机构。
3. 执行机构测试,验证执行机构对控制信号的执行情况,包括速度、力度等参数的稳定性和准确性。
4. 整体系统测试,对整个水平衡系统进行综合测试,模拟实际工作场景,验证系统在复杂环境下的稳定性和可靠性。
五、测试方法。
1. 传感器测试,采用标准的倾斜角度进行测试,记录传感器输出的数据并进行分析。
2. 控制器测试,通过模拟不同的传感器信号输入,测试控制器对信号的响应情况。
3. 执行机构测试,对执行机构进行负载测试,验证其在不同工况下的执行能力。
4. 整体系统测试,模拟实际工作场景,对系统进行长时间稳定运行测试,观察系统的稳定性和可靠性。
六、测试结果。
经过一系列严格的测试,水平衡系统表现出了良好的性能和稳定性。
传感器对倾斜角度的监测准确度高,控制器对传感器信号的处理及时而稳定,执行机构对控制信号的执行能力强大,整体系统在复杂环境下也表现出了出色的稳定性和可靠性。
七、测试结论。
本次测试结果表明,水平衡系统在各项指标上均达到了设计要求,具有良好的性能和稳定性,能够满足实际工作需求。
同时也为系统的进一步优化提供了有力的数据支持。
八、改进建议。
针对本次测试中发现的一些小问题,建议在后续的系统优化中进行相应的调整和改进,以进一步提升系统的性能和稳定性。
以上为本次水平衡测试的报告内容,希望能为系统的进一步优化和改进提供有益的参考。
煤矿水平衡测试报告

煤矿水平衡测试报告煤矿水平衡测试报告I. 前言水是生命之源,也是煤矿生产中不可或缺的资源。
在煤矿生产运营中,准确地掌握井下水情是保障煤炭生产安全的重要手段。
为此,我们进行了一次煤矿的水平衡测试,以确保水资源的有效利用和水环境的可持续性发展。
II. 方法本次测试采用闭合系统,通过测量进煤井和回流井的流量及水品质,以计算井下水平衡情况。
测试过程中,我们先对进井口的水进行了细致的记录和分析,然后通过在井下实时监测和测量回流井的水质和排放量,最终确定出了煤矿的水平衡情况。
III. 结果根据测试结果,我们发现该煤矿的井下水平衡状况良好。
具体来说,该煤矿的进井口流量为每小时350立方米,回流井排放量为每小时320立方米,相对误差约为8.6%。
在水质方面,测试结果表明井下水的总硬度为265mg/L,矿物盐浓度为260mg/L,硫酸盐含量为74mg/L,均属于国家饮用水标准及煤矿水质要求的范围内。
同时,我们对井下水环境进行了全面的评估,发现该煤矿的水环境保持较好的状态,没有出现明显的水污染现象。
IV. 分析通过对测试结果的分析,我们可以得出以下几点结论:1. 该煤矿进出口流量差异较小,井下水平衡情况相对较稳定,说明该煤矿的水资源利用效率较高;2. 该煤矿井下水质良好,符合国家饮用水及煤矿水质的相关要求;3. 该煤矿的水环境保持良好,没有出现明显的水污染现象,说明该煤矿已经采取了一系列的防污措施,以保障水环境的可持续性发展。
V. 结论通过水平衡测试,我们得出的测试结果表明该煤矿的水平衡情况良好,给予了煤炭生产的保障。
但我们也认识到,水资源是受限的资源,只有节约用水、提高水资源利用效率才是保障可持续发展的关键。
同时,我们还将继续关注该煤矿的水质和水环境变化,为煤炭生产的可持续性发展努力奋斗。
水平衡测试报告

水平衡测试报告1. 引言水平衡测试是指对某个系统或设备在水平状态下的稳定性和平衡性进行测试和评估的过程。
本文档旨在记录水平衡测试的相关信息、测试方法和结果。
2. 测试目的水平衡测试的主要目的是评估系统或设备在水平状态下的稳定性和平衡性,以确定其是否满足设计要求和安全标准。
通过测试,我们可以了解系统或设备在水平运行时是否会出现偏移、倾斜或不稳定等问题,进而采取相应的措施进行优化和改进。
3. 测试环境本次水平衡测试使用的环境如下: - 设备名称:XXXX - 设备型号:XXXX - 测试场地:XXXX - 测试日期:XXXX4. 测试方法在水平衡测试中,我们采用了以下测试方法: 1. 安装设备:将被测试的设备正确安装在测试场地上,并进行固定以保持水平状态。
2. 测量水平度:使用精确的水平仪仪器对设备进行水平度测量,记录下测量结果。
3. 施加负载:根据设备的设计要求,向设备中施加负载,模拟实际使用情况。
4. 持续观察:在负载施加后,持续观察设备是否出现偏移、倾斜或不稳定的情况,并记录下观察结果。
5. 分析和评估:根据观察结果和测试数据,对设备的水平性进行分析和评估,包括评估是否满足设计要求和安全标准。
5. 测试结果经过水平衡测试,我们得到了以下结果: 1. 设备水平度:经测量,设备在水平状态下的偏差为XXX,符合设计要求。
2. 负载施加后表现:在施加负载的情况下,设备保持稳定,未出现明显的偏移或倾斜现象。
3. 观察结果:持续观察后,未发现设备在负载施加过程中出现不稳定情况。
4. 评估:根据测试结果,我们认为设备在水平状态下具有良好的稳定性和平衡性,符合设计要求和安全标准。
6. 结论在本次水平衡测试中,经过仔细测试和观察,我们认为设备在水平状态下具有良好的稳定性和平衡性,能够满足设计要求和安全标准。
然而,我们还建议在实际使用过程中,继续监测设备的水平状态,并定期进行检测和维护,以确保设备持续稳定和平衡。
水平衡测试报告书

水平衡测试报告书第一篇:水平衡测试报告书一、前言水平衡测试是工程建设中常用的一种测试方式。
水平衡测试的主要作用是保证工程建设的质量和安全,避免因为水平不平衡导致建筑物倒塌等意外事件的发生。
本次水平衡测试的主要目的是对某工程项目进行水平衡测试,保证该工程项目具有良好的水平平衡性,避免因为水平不平衡而导致的安全事故的发生。
本报告书旨在对测试结果进行详细的描述和分析,提供给工程建设方进行参考和改进。
二、测试对象本次水平衡测试的对象是某工程项目的建设物。
该建设物主要包括地基、框架结构、外立面以及屋顶等部分。
测试过程中,需要对建设物进行全面的检测和测试,以保证测试结果的准确性和可靠性。
三、测试内容1. 水平仪测量针对建设物的地面进行水平仪测量,检测地面的水平度。
2. 框架结构水平度检测针对建设物的框架结构进行水平度检测,检测框架结构的水平平衡性。
3. 外立面水平度检测针对建设物的外立面进行水平度检测,检测外立面的水平平衡性。
4. 屋顶水平度检测针对建设物的屋顶进行水平度检测,检测屋顶的水平平衡性。
四、测试结果经过对建设物的水平度进行全面的测试和检测,测试结果如下:1. 地基平整度:平整度符合要求,平整度偏差在正负0.5cm范围内。
2. 框架结构水平度:水平度符合要求,水平度偏差在正负1.0cm范围内。
3. 外立面水平度:水平度符合要求,水平度偏差在正负1.0cm范围内。
4. 屋顶水平度:水平度符合要求,水平度偏差在正负1.5cm范围内。
五、测试结论根据测试结果,建设物的水平平衡性良好,各部分的水平度偏差均在规定范围内,建设物无明显的水平平衡问题。
建议工程建设方密切关注建设物的水平平衡性,加强对建筑过程中的水平度控制,确保建筑工程的质量和安全。
第二篇:水平衡测试报告书一、前言水平衡测试是工程建设中常用的一种测试方式。
水平衡测试的主要作用是保证工程建设的质量和安全,避免因为水平不平衡导致建筑物倒塌等意外事件的发生。
药厂水平衡测试报告书

药厂水平衡测试报告书药厂水平衡测试报告书一、测试目的:本次测试的目的是为了检验药厂的水平衡情况,确保药厂的供水、用水和排水符合正常运营的要求,保证生产过程的顺利进行。
二、测试方法:1. 供水系统:测试供水系统的水压、水流量和水质。
2. 用水系统:测试用水系统的用水量、用水方式和用水流量。
3. 排水系统:测试排水系统的排水量、排水方式和排水质量。
三、测试结果与分析:1. 供水系统测试结果:水压:经测试,供水系统的水压为2-3 MPa,符合正常运行要求。
水流量:经测试,供水系统的水流量为500-600 L/min,符合正常运行要求。
水质:经水质测试,供水系统的水质符合国家饮用水标准,没有检测到有害物质。
2. 用水系统测试结果:用水量:经测试,用水系统的用水量为1000-1200 L/min,符合正常生产需要。
用水方式:经观察,用水系统的用水方式合理,无明显的浪费现象。
用水流量:经测试,用水系统的用水流量与实际生产需求相匹配。
3. 排水系统测试结果:排水量:经测试,排水系统的排水量为800-1000 L/min,符合正常排水需求。
排水方式:经观察,排水系统采用合理的排水方式,没有出现堵塞或倒灌现象。
排水质量:经水质测试,排水系统排出的水质符合国家环保要求,没有检测到高浓度的有害物质。
四、存在的问题和改进措施:1. 供水系统中可能存在的问题:尽管供水系统的水压、水流量和水质均符合要求,但仍有些地方可能存在漏水或水管老化等问题。
建议药厂定期对供水系统进行维修和更换工作,并加强水质监测。
2. 用水系统中可能存在的问题:尽管用水系统的用水量、用水方式和用水流量均符合要求,但在使用过程中可能会出现浪费现象。
建议药厂加强员工的用水教育和管理,提高水资源利用效率。
3. 排水系统中可能存在的问题:尽管排水系统的排水量、排水方式和排水质量均符合要求,但在排水过程中可能会产生污染物。
建议药厂安装适当的污水处理设备,提高排水的环保处理能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水平衡测试报告书单位名称:***公司测试时间:2016年3月-2015年4月企业负责人:测试负责人:参加测试人:报告起草人:报告审核人:目录一水平衡测试术语、代号及公式二测试单位小组名单三企业基本概况四水平衡测试准备、方法步骤及结果五企业用水水源情况六企业历年用水状况七企业各类用水情况分析表七-1企业用水结构图八企业总平衡测试表九企业水量平衡图十管网不明水量测试表十一对月测试总取水量测试表十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表一水平衡测试术语、代号及公式1、用水量(Y)公式:Y=Q+C2、取水量(Q)公式:Q=Q产+Q生 Y=Q+C3、排水量(P)公式:P=P产+P生 P=Q-H4、耗水量(H)公式:H=H产+H生 H=Q-P5、重复利用水量(C)公式:C=Y-Q C=C产+C生6、工业用水重复利用率(R)公式:R=C工/C冷7、冷却水循环率(R冷)公式:R冷=C冷/Y冷8、工艺水回用率(R工)公式:R工= Y冷/ Y工注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义”二水平衡测试小组名单三单位基本概况公司成立了节能减排领导和工作小组,负责公司水资源节约工作的开展。
并制定了一系列制度管理用水和节水工作。
成都自来水厂提供的自来水是我公司唯一水源,目前公司二级表应装表14个已经全部安装到位,二级表装表率100%。
三级表装表率80%以上。
四水平衡测试准备、方法步骤及结果1、准备阶段:在城市节约用水办公室的指导和帮助下,对***公司的用水管线和用水点进行了全面清查。
公司投入人力、物力,加强节水工作,制订了用水管理制度,设置了节水机构。
严格执行市政府发布的《成都市城镇计划用水、节约用水管理办法》和相关规定。
在计划用水和合理用水方面做到组织落实,制度完善,合理用水。
成立水平衡测试领导和工作小组(见附件一),并组织对测试人员进行培训,做到数据获取精确。
2、调查水源:首先组织测试人员对***公司的各种水源进行调查,查清所有用水体系,我公司的用水水源为自来水。
①水源:市政供水(自来水公司)②主要用途:生产、锅炉、冷却、办公生活、卫生、绿化③供水管径:DN200(一支)3、摸清管网根据公司相关资料,在测试人员的积极配合下,对公司的自来水管网进行了彻底地清理。
核实管道走向,根据各段管径大小绘制了水管网图(见图一),并在清理管网的同时检查了计量器具配备情况,并按照水平衡测试要求,完善了用水量大于2M2/h 的设备计量,并对该类设备专门进行清理。
目前公司共装水表18只(见附件二在用水表登记表),完好率100%,并绘制水表网络图(见图二)。
目前公司水表装配情况如下表:表4-1 水表配备情况表4、清理主要用水设备(设施)在清理管网的同时,测试人员根据要求,对公司用水量大于2M2/h的设备进行登记并于进行测试,结果如下:表4-2 主要用水设备测试结果单位:T/d5、水平衡预测试阶段根据***公司供水系统的实际情况,此次对管网不明水测试工作,采用24小时的动态态水平衡测试法;水平衡测试工作,采用连续72小时的动态一次平衡法。
测试情况如下:①管网不明水测试测试数据资料见:十管网不明水量测试表测试时间:2016年3月21日9时至2016年3月22日9时测试结果:一级表流量为: 829M3/D二级表流量和为: 805M3/D不明水率为:%管网不明测试符合小于5%的测试标准,进入正式水平衡测试阶段。
6、连续72小时水平衡测试2016年3月21日9时至2016年3月24日9时进行测试,测试期内每隔24小时连续3天对日测试。
测试数据资料参见:《十一水平衡测试期连续三天测试表》测试结果:第一次测试2016年3月21日9时至2016年3月22日9时一级表流量为 829M3二级表流量和为 805M3不明水率=×100%=×100%=%第二次测试2016年3月22日9时至2016年3月23日9时一级表流量为 840M3二级表流量和为 833M3不明水率=×100%=×100%=%第三次测试2016年3月23日9时至2016年3月24日9时一级表流量为 856M3二级表流量和为 846M3不明水率=×100%=×100%=%连续三天水平衡测试,所得结果(即不明水率)均小于5%的测试标准7、对月测试总取水量测算测试结果:2016年2月29日一级表读数为 7639092016年3月31日一级表读数为 787779取水量为: 23870M38、用水合理化分析从***公司的各类用水情况分析可以看出,2016年3月主要用水在于:其节约用水潜力在于加大水的综合回收利用,从总体上来说用水较为合理。
***公司在节约用水、合理用水方面做了相应的工作如下①开展节约用水宣传工作组织员工开展和参与约用水宣传工作,通过知识竞赛等形式丰富的活动,不断提高全体员工的节水、惜水意识。
②制定制度,加强管理,将节水工作落到实处公司制定并执行《计划用水和节约用水管理制度》,由公司安全管理部负责监管水的使用情况,通过严格的巡查、维修制度防止跑、冒、滴、漏情况的发生。
8、测试总结水平衡测试是工业企业加强用水科学管理,实现合理用水的一项基础工作,通过本次企业水平衡测试,达到了以下效果:摸清了我公司的用水现状及工业用水水量之间的定量关系。
建立了用水技术档案,完善了水表计量,使我公司管理人员的科学用水管理水平得到进一步提高。
为制订我公司工业用水产值或产品供、排水定额校准积累了基础数据。
为今后加强用水管理,实施节水技改,制定切实可行的合理用水规划和技术改造提供了可靠的依据和技术保障。
发现用水、节水的问题及措施:部分水表使用时间较长,未定期检定,灵敏度不高,计量不够准确,公司应加强管理,及时检定、更换。
由于公司部分水管道和阀门使用时间较长,老化锈蚀,可能造成泄漏,浪费水资源,公司定期检查进行改造更新。
持续改善用水设施,配备节水器具。
五企业用水水源情况注:“水源”指自来水、地表水、地下水“规格”指出水口径、井的深度及出水量“水表”栏内填写水表规格及使用情况“备注”栏内填写计划用水指标六企业历年用水状况七企业各类用水情况分析表3注:本图采取的水量是以“取水量”为准。
如还考核“用水量”者则应在结构名称下面注明(系按用水量考核)。
七-1企业用水结构图八企业总平衡测试表3九 企业水量平衡图单位:m 3/d十管网不明水量测试表测试项目:自来水测试方法:全天测试动态测试时间:2016年3月22日9时至2016年3月23日9时单位:M3序号取水表编号水表安装位置级别初读数末读数流量1S-1-1总水表1780725781565840(一级)合计840 2S-2-1锅炉房2495694961243 3S-2-2污水处理站27018701914S-2-3酒精回收站2825558262166 5S-2-4西草坪276376306S-2-5区用水总表2766943767650707 7S-2-6D区新冷库2111021110428S-2-7北草坪21772177209S-2-8车间用水总表(备用)2///10S-2-9东草坪228892889011S-2-10景观水池(绿化)2226522751012S-2-11南草坪(绿化)2394639504(二级)合计8332、要求二级表与一级表同时测试3、不明水量与不明水水率计算:不明水量=测定总取水量(一级)-二级表分流水量不明水水率(%)=×100%本次测定不明水量=840-833=7不明水水率(%)=×100%=%十一水平衡测试期连续三天测试表测试方法:动态测试测试日期和时间:第一次:2016年3月21日9时至2016年3月22日9时第二次:2016年3月22日9时至2016年3月23日9时第三次:2016年3月23日9时至2015年6月24日9时测试期总取水量测定表3序号取水总表编号水表位置第一次第二次第三次起数止数流量起数止数流量起数止数流量1S-1-1公司南围墙边779896780725829780725781565840781565782421856合计8298408562、测试时间和日期-要求全体测试必须注意做到24小时对时。
日平均取水量==(M3/D)二级表流量测定表(M3)负责测试人:王开荣制表人:史朝奎1、计算出三次测试的平均水量,其中:(1)按照“合计”数计算:一级表(1支)日平均取水量==(M3/D)(2)按照“合计”数计算:二级表(14支)平均水量===(M3/D)2、不明水量和不明水率的计算:不明水量=测定总水量-二级表分流水量不明水率=不明水量/总取水量×100%三天的不明水率为:第一天不明水水率=×100%=%第二天不明水水率=×100%=%第三天不明水水率=×100%=%十一对月测试总取水量测试表测试项目:自来水测试方法:同时记录全公司取水总表的数量测试时间:2016年2月29日9时至2016年3月31日9时(间隔一月对时)全公司总取水测定情况表3序号总去水表编号安装位置水表起止数水量1S-1-1公司南围墙边76390978777923870合计23870注:1、如上述测试的水量有不属于本期测试所确定的用水体系总的水量应予以剔除。
2、计算全公司平均日取水量。
平均日取水量===770(M3/D)十二主要用水设备(设施)流量测试表测试方法:动态测试测试日期和时间:第一次:2016年3月21日9时至2015年3月22日9时第二次:2015年3月22日9时至2015年3月23日9时第三次:2015年3月23日9时至2015年3月24日9时序号取水总表编号水表位置第一次第二次第三次起数止数流量起数止数流量起数止数流量1S-3-1锅炉软化水733207235030723507238737723877241629 2S-3-2制水间用水5896106733S-2-13B区动力站冷却水155375155400251554001554323215543215547947注:各主要用水设备(设施)取水量:锅炉==(M3/D)制水设备==624(M3/D)动力站冷却水==(M3/D)十三在用水表登记表十四水平衡测试现场抄表记录水表位置:总水表(南围墙边)水表编号:S-1-1单位:M3测试人:***水表位置:锅炉房水表编号:S-2-1单位:M3测试人: ***图一给水排水管网图图二企业水表配备网络图.。