uasb设计计算容积负荷范围
“uasb设计计算容积负荷范围”相关的资料有哪些?“uasb设计计算容积负荷范围”相关的范文有哪些?怎么写?下面是小编为您精心整理的“uasb设计计算容积负荷范围”相关范文大全或资料大全,欢迎大家分享。
UASB的设计计算
UASB的设计计算
6.1 UASB反应器的有效容积(包括沉淀区和反应区)
设计容积负荷为Nv?5.0kgCOD/(m3/d)
进出水COD浓度C0?11200(mg/L)(去除率85%) (mg/L) ,Ce?1680V=
QC0E1500?11.2?0.85??2856m3 Nv5.03式中Q—设计处理流量m/d
C0—进出水COD浓度kgCOD/m E—去除率
NV—容积负荷,Nv?5.0kgCOD/(m3/d) 6.2 UASB反应器的形状和尺寸
工程设计反应器3座,横截面积为矩形。 (1) 反应器有效高为h?6.0m则 横截面积:S?3V有效h?2856=476(m2) 6.0单池面积:Si?S476??158.7(m2) n3(2) 单池从布氺均匀性和经济性考虑,矩形长宽比在2:1以下较合适。 设池长l?16m,则宽b?Si158.7??9.9m,设计中取b?10m l16单池截面积:Si'?lb?16?10?160(m2)
(3) 设计反应器总高H?7.5m,其中超高0.5m 单池总容积:Vi?Si?H'?160?(7.5?0.5)?1120(m) 单池有效反应容积:Vi有效?Si?h?160?6?960(m) 单个反应器实际
电气设计的负荷计算方法及其应用范围
电气设计的负荷计算方法及其应用范围
电气负荷计算方法有:需要系数法,利用系数法,二项式系数法,单位面积功率计算法,单位产品功率计算法等.
(1),需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷;
(2),利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台娄和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数求得计算负荷;
(3),二项式系数法:将负荷分为基本负荷和附加负荷,后者考虑一定数量大容量设备影响;
(4),单位面积功率法,单位指标法,单位产品耗电量法等,可用于初步设计用电量指标的估算,对于住宅建筑,在设计各阶段均可使用单位面积功率法.
它们的应用范围各不一样,按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1."在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法."可见:民用建筑电气计算负荷推荐采用需要系数法;这是因为民用建筑中电气设备很少有特别突出的大功率设备,而按照需要系数法简单易行;而在工业建筑中,由于各设备的用电量存的很大差异,用需要系数法进行计算与实际就存在很大出入.
例如:某车间用电设备如下:
电焊机25台,功率分别
为:3.0KVA*8;8KVA*6;16KVA*5;30KVA*2;180KV
烟气脱硫喷淋塔的容积负荷与本体设计
烟气脱硫喷淋塔的容积负荷与本体设计
维普资讯
20 04年 l 2月
电力环
境
保
护
第2 0卷
第 4期
烟气脱硫喷淋塔的容积负荷与本体设计T e v l me a s r ig la n ein o p a cu b rfrwe GD h ou b obn o d a d d sg fa s ry s r b e o tF
李荫堂 .双,王刘艳华
(西安交通大学环境工程系,陕西
西安
704 ) 104
摘要:出了以喷淋塔的客积负荷——平均容积吸收率为控制指标的本体设计路线 .在目前已有的设计,提运行经验基础上 .据烟气的 S 2口浓度,求的吸收效率等来确定喷淋塔客积 .讨论了容积吸收率不同角度的定义,根 0进要
给出了采用客积吸收率进行喷淋塔本体设计的步骤 .关键词:法烟气脱硫;收塔;湿吸喷淋塔;积吸收率客A s r c:n t e p p r h o u - b o bn a s u e s a c n r lp r me e o h e in o p a c u b ro b ta t I h a e,t e v l me a s r i g l d i s d a o t a a t rf rt e d sg fa
UASB反应器的设计计算
第二章 啤酒废水处理构筑物设计与计算
第一节 格栅的设计计算
一、设计说明
格栅由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在废水渠道的进口处,用于截留较大的悬浮物或漂浮物,主要对水泵起保护作用,另外可减轻后续构筑物的处理负荷。
二、设计参数
取中格栅;栅条间隙d=10mm;
栅前水深 h=0.4m;格栅前渠道超高 h2=0.3m 过栅流速v=0.6m/s; 安装倾角α=45°;设计流量Q=5000m/d=0.058m/s 三、设计计算 h2h1h1h3
3
H1hHB1B1B11500H1tg10002图2.1 格栅设计计算草图 (一)栅条间隙数(n)
n=Qmaxsina
bhv=0.058×√(sin45)÷0.01÷0.4÷0.6
=20.32 取n=21条
式中:
Q ------------- 设计流量,m3/s
α------------- 格栅倾角,取450 b ------------- 栅条间隙,取0.01m h ------------- 栅前水深,取0.4m
v --------
容积和容积单位教学设计
五年级数学下册教案和导学案。
容积和容积单位教学设计
教学内容: 五年级下册第50页-51页容积和容积单位
教材分析:“容积和容积单位”是在学生掌握了物体表面积、体积的计算以及体积单位的认识基础上进行教学的.通过实践操作性活动,使学生了解容积的含义,建立起容积的概念,感受1升或1毫升的液体有多少,知道容积单位之间以及与体积单位的关系。
教学背景分析:学生在生活中经常能看到药水瓶、饮料瓶上标着“升”和“毫升”,也知道用字母如何表示,但对容积的含义却不理解,不清楚1升与1毫升到底有多少,更不清楚容积单位与体积单位的关系。因此,在本课教学中,为学生创设良好的学习情境,让学生运用已有的生活经验,通过观察、实验、归纳和应用等数学活动,进一步发展学生的空间观念,增强应用意识,提高解决简单实际问题的能力。 教学目标:
1.知识与技能
使学生认识常用的容积单位:升和毫升。
掌握升与毫升之间的进率及它们和体积单位之间关系。
理解容积和体积的概念既有联系又有区别。
2.过程与方法 经历容积概念的探究与理解过程
通过比较,明确容积单位与体积单位的区别和联系
3.情感态度与价值观
培养学生的观察能力和研究意识。
渗透事物之间是相互联系的辨证唯物主义的思想。
教学重点:建立容积观念,知道容积单位
容积率计算规则
滁州市经营性用地开发项目 容积率计算规则(试行)
一、为规范和统一滁州市城市规划区范围内经营性用地开发项目容积率(以下简称容积率)的计算与核定标准,特制订本规则。
二、涉及容积率的建筑面积计算,按照《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)执行。
三、地下室不计入容积率,半地下室计入容积率。地下室室外地坪标高不一致时,以最低点确定室外地坪标高。
四、建筑外墙装饰、保温层不计入容积率。
五、无偿移交政府或业主的非营利性用房不计入容积率,包括社区服务、物业管理、中学、小学、托儿所、幼儿园、公厕、供配电、给排水、热力、环卫、煤气等公共服务设施和配套服务设施用房。
六、住宅建筑面积除阳台外,均全面积计入容积率,如户内设备房、空中花园等按全面积计入容积率。
七、住宅阳台不论是否封闭,均按投影面积的一半计入容积率,且阳台投影面积不得超过住宅户内投影建筑面积(含阳台)的10%,超出部分按全面积计入容积率。
底板标高与阳台或室内地坪高差小于30厘米的有顶盖平台(如装饰性阳台、花台、设备平台等,以及可通过改造
增加建筑面积的构件)均视同阳台,按其结构底板投影面积一半计入容积率。顶盖与平台间高度超过标准层高度的,每超出标准楼层一倍高度,增加一层面
热负荷计算
1 室内供暖系统的设计热负荷 供暖热负荷的估算
对于只设供暖系统的建筑物,在进行方案初选或只做技术方案比较时,其供暖的供热量可采用下面方法之一进行估算。
1) 单位面积热指标法
当只知道总面积时,其供暖热指标可参考表2-6的数值。
表2-6 供暖指标 (单位 W/m2)
建筑物功能 供暖 指标 住宅 办公、学校 医院、 旅馆 幼儿园 图书馆 商店 单层 住宅 食堂、 餐厅 影剧院 大礼堂、 体育场 46~ 70 60~ 80 65~ 80 60~ 70 46~ 76 65~ 80 80~ 105 115~ 140 95~ 115 115~ 165 若建筑物总面积大,外围护结构热工性能好,窗户面积小,采用下限的指标;反之,采用较大的上限指标。
2) 窗墙比公式法
当已知外墙面积、窗墙比及建筑面积时,供暖指标也可按下式估算: q={(1.163κ(6a+1.5)A)} ?(tN-tW)/F (W/m2) 式中 q——建筑物供暖热负荷指标,W/m,按表2-6选取; κ——新风系数,1.3
热负荷计算
1 室内供暖系统的设计热负荷 供暖热负荷的估算
对于只设供暖系统的建筑物,在进行方案初选或只做技术方案比较时,其供暖的供热量可采用下面方法之一进行估算。
1) 单位面积热指标法
当只知道总面积时,其供暖热指标可参考表2-6的数值。
表2-6 供暖指标 (单位 W/m2)
建筑物功能 供暖 指标 住宅 办公、学校 医院、 旅馆 幼儿园 图书馆 商店 单层 住宅 食堂、 餐厅 影剧院 大礼堂、 体育场 46~ 70 60~ 80 65~ 80 60~ 70 46~ 76 65~ 80 80~ 105 115~ 140 95~ 115 115~ 165 若建筑物总面积大,外围护结构热工性能好,窗户面积小,采用下限的指标;反之,采用较大的上限指标。
2) 窗墙比公式法
当已知外墙面积、窗墙比及建筑面积时,供暖指标也可按下式估算: q={(1.163κ(6a+1.5)A)} ?(tN-tW)/F (W/m2) 式中 q——建筑物供暖热负荷指标,W/m,按表2-6选取; κ——新风系数,1.3
空调负荷计算
第二章 负荷计算
一、计算的原理与方法
2.1 室内外空气计算参数
室外空气计算参数是指现行的《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019——2003)(简称《规范》)中所规定的的用于采暖通风与空调设计计算的室外气象参数。
2.1.1.1 夏季空调室外计算干、湿球温度 《规范》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的湿球温度;
2.1.1.2 夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度 夏季空调室外计算逐时温度(tτ),按下式确定:
tτ?to,m?β△td (2-1)
式中 to,m——夏季空调室外计算日平均温度,《规范》规定取历年平均不保证5
天的日平均温度,℃;
β——室外空气温度逐时变化系数,按下表2-1确定; 时刻 1 2 -0.38 3 -0.42 15 0.51 4 -0.45 5 -0.47 6 -0.41 7 -0.28 8 -0.12 9 -0.03 10 0.16 22 -0.17 11 0.29 23 -0.23 12 0.4 24 -0.26 β -0.35 时刻 13 14 0.52 16
污水UASB+反硝化+硝化计算书
某市生活垃圾填埋场渗沥液
处理站工程
计算书 (200m3/d)
二零一二年三月
某市生活垃圾填埋场渗滤液处理站工程计算书
1 概况 1.2 进水流量
垃圾渗沥液进水流量为200(m3/d)。
1.3 设计计算进水水质
CODcr (mg/L) 20000 BOD5 (mg/L) 12000 SS (mg/L) 850 TN (mg/L) 3000 NH3-N (mg/L) 2500 项目 水量(m/d) 进水水质 3PH 200 6-9 1.4 设计计算出水水质
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 控制污染物 色度(稀释倍数) 化学需氧量(CODCr)(mg/L) 生化需氧量(BOD5)(mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氮(mg/L) 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 粪大肠菌群数(个/L) 总汞(mg/L) 总镉(mg/L) 总铬(mg/L) 六价铬(mg/L) 总砷(mg/L) 总铅(mg/L) 排放浓度限值 40 100 30 30 40 25 3 10000 0.001 0.01 0.1 0.05 0.1 0.1 吉林新金尔科技有限公司
I 某市生活垃圾填埋场渗滤液处理站工程计算书
1.5