气动系统耗气量计算

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烟气量计算

标签:文库时间:2024-12-24
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几个常用的系数供参考(排污系数)

烧一吨煤,产生1600×S%千克SO2,1万立方米废气,产生200千克烟尘。 烧一吨柴油,排放2000×S%千克SO2,1.2万立米废气;排放1千克烟尘。 烧一吨重油,排放2000×S%千克SO2,1.6万立米废气;排放2千克烟尘。 大电厂,烟尘治理好,去除率超98%,烧一吨煤,排放烟尘3-5千克。 普通企业,有治理设施的,烧一吨煤,排放烟尘10-15千克; 砖瓦生产,每万块产品排放40-80千克烟尘;12-18千克二氧化硫。 规模水泥厂,每吨水泥产品排放3-7千克粉尘;1千克二氧化硫。 乡镇小水泥厂,每吨水泥产品排放12-20千克粉尘;1千克二氧化硫。 物料衡算公式:

1吨煤炭燃烧时产生的SO2量=1600×S千克;S含硫率,一般0.6-1.5%。若燃煤的含硫率为1%,则烧1吨煤排放16公斤SO2 。

1吨燃油燃烧时产生的SO2量=2000×S千克;S含硫率,一般重油1.5-3%,柴油0.5-0.8%。若含硫率为2%,燃烧1吨油排放40公斤SO2 。

排污系数:燃烧一吨煤,排放0.9-1.2万标立方米燃烧废气,电厂可取小值,其他小厂可取大值。 燃烧一吨油,排放1.2-1.6万标立方米废气,柴

长输管道储气量计算

标签:文库时间:2024-12-24
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三种计算方法得到的数据顺序为:PVT方法,差压方法,简单方法,尤其在压力较高时的误差更大,压力在3Mpa以下时结果就比较接近。谁能告诉我三种方法的使用范围。

8 |( C0 |3 U% D' R) t1、简单计算方法$ B\目前庆哈、庆齐管道的用户需求量和设计输量差别很大,首末站的压降比较小,基本可以忽略不计。计算管道的容积可以采用以下的公式:# q4 Q% w, m5 ^, m\

容积管容 v/ Z6 V( d\

储气量(标准立方米)=压力(bar)*管容(立方米)*压缩因子 : {( a\其中:# `; N: F\而天然气压缩因子一般按照0.95计算

# O# q6 D9 J# n2 r2 b管道运行压力以首末站平均压力计 \(1 Mpa=10 bar)$ d/ A) L% U7 d- T! g3 z4 I; o: Q1 }

下表是管道在不同的运行压力下管道储气量: 9 Q2 p$ r6 s* _1 ]; c

7 A# m4 _( j. N2 [: l\二、PVT计算方法

) Q) c v# N5 n5 K稳态下管道容积理论公式;PV=ZRT 4 |+ m9 i\

7 n4 Q6 ?; g- l) o$ v+ K; ]* P, E: K

压缩空气用气量计算2008

标签:文库时间:2024-12-24
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压缩空气用气量计算 2008-09-21 13:49 分类:工业

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压缩空气用气量计算

压缩空气理论――状态及气量

1、 标准状态

标准状态的定义是:空气吸入压力为0.1MPa,温度为15.6℃(国内行业定义是0℃)的状态下提供给用户系统的空气的容积。如果需要用标准状态,来反映考虑实际的操作条件,诸如海拔高度、温度和相对湿度则将应实际吸入状态

转换成标准状态。

2、 常态空气

规定压力为0.1MPa、温度为20℃、相对湿度为36%状态下的空气为常态空气。常态空气与标准空气不同在于温度并含有水分。当空气中有水气,一旦把

水气分离掉,气量将有所降低。

3、 吸入状态

压缩机进口状态下的空气。

4、 海拔高度

按海平面垂直向上衡量,海拔只不过是指海平面以上的高度。海拔在压缩机工程方面占有重要因素,因为在海拔高度越高,空气变得越稀薄,绝对压力变得越低。既然在海拔上的空气比较稀薄,那么电动机的冷却效果就比较差,这使得标准电动机只能局限在一定的海拔高度内运行。EP200 标准机组的最大容许运

行海拔高度为2286米。

5、 影响排气量的因素:

Pj、Tj、海拔高度、n、V余、泄漏等。

6、 海拔高度对压缩机的影响:

(1)、海拔越高,空气越稀薄,绝压越低,压比越高,N

样本量计算

标签:文库时间:2024-12-24
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1.估计样本量的决定因素 1.1 资料性质

计量资料如果设计均衡,误差控制得好,样本可以小于30例; 计数资料即使误差控制严格,设计均衡, 样本需要大一些,需要30-100例。 1.2 研究事件的发生率

研究事件预期结局出现的结局(疾病或死亡),疾病发生率越高,所需的样本量越小,反之就要越大。 1.3 研究因素的有效率

有效率越高,即实验组和对照组比较数值差异越大,样本量就可以越小,小样本就可以达到统计学的显著性,反之就要越大。 1.4 显著性水平

即假设检验第一类(α)错误出现的概率。为假阳性错误出现的概率。α越小,所需的样本量越大,反之就要越小。α水平由研究者具情决定,通常α取0.05或0.01。 1.5 检验效能

检验效能又称把握度,为1-β,即假设检验第二类错误出现的概率,为假阴性错误出现的概率。即在特定的α水准下,若总体参数之间确实存在着差别,此时该次实验能发现此差别的概率。检验效能即避免假阴性的能力,β越小,检验效能越高,所需的样本量越大,反之就要越小。β水平由研究者具情决定,通常取β为0.2,0.1或0.05。即1-β=0.8,0.1或0.95,也就是说把握度为80%,90%或95%。

1.6 容许的误差(δ)

如果调查均数时,

洪量计算

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用EXCEL电子表格进行水文计算中的洪量示例

概化七点综合单位线法计算表说明 计算项目 流域面积F 河流长度L 流域形状系数ψ 基 涨水历时t 本 最大洪峰流量q m 数 据 上涨历时洪量系数Kw 上涨洪峰系数Ka 上涨历时系数Kt 峰顶滞时b 上涨拐点历时Ta 上涨拐点洪峰qa 退水第一拐点系数Kb 退水第一拐点历时Tb h 退水第一拐点洪峰qb m3/s 总历时T 单位 2 km km h m3/s 计算公式 数值 6.2 3 0.7 1.57 11 图19 0.28 图21 0.23 图20 h h m3/s 0.26 图20 0.19 图22 1.05 2.5312

T 0 1.05 1.57 1.8 2.76 3.13 6.03

ψ =F/L2 t=2.78F/qm

涨 水 拐 退 水 第 一 拐 点 退 水 第 二 拐 点

Ta=(1-2Kw+Ka)t qa=Kaqm Kb=(1-2Kw)/(1/Kt-2) Tb=(2-Kb)t qb=Kbqm T=t/Kt qc1=qb(T-2t)/(T-Tb)3

0.24 2.76 2.62 6.03 2.32 1.83 3.13 6.03 0洪峰(m3/s) 10 8 6 4 2 00

退水第二拐点洪峰q

油量计算

标签:文库时间:2024-12-24
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第九章 油量计算基础知识

第一节 术语 ······································································································ 2 第二节 容积表的编制及应用 ················································································· 3 第三节 油量计算方法 ······················································································ 15

1

第九章 油量计算基础知识

第一节 术语及基本计算方法

一、术语 1、标准温度

确定某些随温度而变化的物理量时选定的一个参照温度。我国规定101.325kPa大气

压下的20℃为标准温度。

2、计量温度(t)

储油容器或管线内的油品在计量时的温度,单位℃。 3、试验温度(tˊ)

在读取密度计读数时的液体试样温度,单位℃。 4、标准密度(ρ20)

在标准温度下,石油及石油产品的密度,单位kg/m。

臭氧消毒量计算

标签:文库时间:2024-12-24
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药品生产验证指南2003版第79页

【示例2】 洁净室(区)臭氧消毒的验证 1.臭氧消毒方法

臭氧消毒一般分为系统消毒及局部消毒,如单个缓冲间、传递间等。 (1)通过空气净化系统(HVAC)对房间进行消毒

根据洁净室(区)体积和HVAC 系统的风管体积(或风量)、臭氧杀菌效率选用相应的臭氧发生器。可将主机置于空调系统的总送风管或回风管道的合适位置,电源控制系统置于机房内。消毒时关闭相应的新风进口和回风排放阀门,使整个被消毒的洁净区空气通过净化系统 风管形成循环,臭氧发生器即开始工作。如每日做空气灭菌,一般可开机1~1.5h;如每周以臭氧代替化学试剂熏蒸对物体表面、墙壁、地面及设备灭菌,一般可开机2~2.5h。其优点是:在被消毒的房间里不需增加任何消毒设备,即可达到规范标准的要求,保持良好的工作环境,也可直接安装在空气处理设备中,使臭氧发生器的安装与维护变得更为简单和方便。

(2)臭氧发生器直接放在房间中使用。 2.臭氧发生器消毒的计算

以选择合适的臭氧发生器为前提,设洁净室(区)体积为V1,HVAC系统风管容积为 V2,V3为保持洁净区正压所补充的新风的臭氧消耗量。则消毒空间体积为: V=V1+V2+V3

式中V3的确定根据消毒实践,归纳出较

综合布线系统管槽容量计算

标签:文库时间:2024-12-24
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技术交流群:只限加四川朋友群68170373四川IT技术

综合布线系统管槽容量计算

1、 订货总量(总长度M)=所需总长+所需总长*10%+总点数*6 2、 整数用线量(总长度M)=楼层*每层用线量

每层用线量=[0.55*(最远点距离+最近点距离)+6]*楼层信息点数

3、 总长度=最短信息点长度+最长信息点长度/2*总点数*3.3*1.2 注:得出的长度为英尺 用线箱数计算

用线箱数=总长度(单位米)/305+1 用线箱数=总长度(英尺)/1000+1

1. 确定电缆长度

确定媒介布线方法和布线路由 确定每个电信接线间所要服务的区域

确定距服务接线间最近的to位置的最短电缆走线a 确定距服务接线间最远的to位置的最长电缆走线b 按照可能采用的电缆路径测量每个走线距离: 计算平均电缆长度al=(a+b)/2 计算上下浮动的电缆长度s=al*10%

确定接线间端接容差c<视接线间培植不同而变化> 确定工作区落差长度d<只在头顶上方布线时按这一参数> 计算总平均电缆表度tcl=al+s+c+d 2.订购电缆:计算实例

最大订购长度/电缆走线的平均长度=每箱的电缆走线数 305m/2

TNT当量计算

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F5.2 固有危险程度分析

F5.2.1 爆炸性危险化学品质量及相当于TNT的摩尔量

建设项目涉及的爆炸性危险化学品有:乙酸酐、乙醇、乙酸、甲缩醛、2-甲基-2-丁烯、2-苯基丙烯、1,2-环氧丙烷(其中2-甲基-2-丁烯、2-苯基丙烯缺燃烧热资料,不作分析)。

爆炸性化学品的TNT当量的公式:

WTNT=1.8×

AWfQf QTNT式中:A——蒸气云爆炸的效率因子,取值范围为3~4%;

WTNT——蒸气云的TNT当量,kg; Wf——蒸气云中燃料的总质量,kg; Qf——燃料的燃烧热值,kJ/kg;

QTNT——TNT的爆热,取QTNT=4520kJ/kg; 1.8——地面爆炸系数。

相当于TNT的摩尔量

NTNT=

WTNT M式中:M——爆炸性化学品物质的分子量(TNT的分子量取227.15);

N——爆炸性化学品相当于TNT的摩尔量。

⑴ 乙酸酐的燃烧热Qf=1804.5kJ/mol=17.68×103kJ/kg;设乙酸酐100%蒸发为气体,则燃料的总质量Wf=172×103kg;取A=4%;QTNT=4520kJ/kg;乙酸酐的分子量M=102.1。

WTNT=1.8×NTNT=

AWfQf=4.84×104(kg) QTNTWTN

臭氧消毒量计算

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药品生产验证指南2003版第79页

【示例2】 洁净室(区)臭氧消毒的验证 1.臭氧消毒方法

臭氧消毒一般分为系统消毒及局部消毒,如单个缓冲间、传递间等。 (1)通过空气净化系统(HVAC)对房间进行消毒

根据洁净室(区)体积和HVAC 系统的风管体积(或风量)、臭氧杀菌效率选用相应的臭氧发生器。可将主机置于空调系统的总送风管或回风管道的合适位置,电源控制系统置于机房内。消毒时关闭相应的新风进口和回风排放阀门,使整个被消毒的洁净区空气通过净化系统 风管形成循环,臭氧发生器即开始工作。如每日做空气灭菌,一般可开机1~1.5h;如每周以臭氧代替化学试剂熏蒸对物体表面、墙壁、地面及设备灭菌,一般可开机2~2.5h。其优点是:在被消毒的房间里不需增加任何消毒设备,即可达到规范标准的要求,保持良好的工作环境,也可直接安装在空气处理设备中,使臭氧发生器的安装与维护变得更为简单和方便。

(2)臭氧发生器直接放在房间中使用。 2.臭氧发生器消毒的计算

以选择合适的臭氧发生器为前提,设洁净室(区)体积为V1,HVAC系统风管容积为 V2,V3为保持洁净区正压所补充的新风的臭氧消耗量。则消毒空间体积为: V=V1+V2+V3

式中V3的确定根据消毒实践,归纳出较