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排水工程课程设计说明书

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排水工程课程设计说明

Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

排水工程课程设计学院:水利与环境学院

专业:给排水科学与工程

学生姓名:

学号:

指导教师:高建磊

二〇二〇年十一月二十三日

摘要:设计的主要任务是某日处理规模2万立方米污水厂的设计。污水处理工艺为A2/O改进工艺,污泥处理工艺为污泥浓缩脱水工艺。该污水厂的污水处理流程为:从格栅提升泵房到沉砂池,进入前置缺氧、厌氧池-缺氧池-好氧池,然后进入中进周出辐流二沉池,最后经过混凝沉淀池、V型滤池之后出水;污泥的流程为:从中进周出辐流二沉池排出的剩余污泥首先进入生物集泥池,剩余污泥再进入污泥调理池,最后经污泥脱水泵房后排出。本文则主要介绍该工艺流程中的混凝沉淀池以及负责给它配水的配水井的相关设计计算。

关键词:城市污水;A2/O改进工艺;混凝沉淀池;设计计算

Abstract:Main task of design is a daily processing of scale of 20,000 cubic metres of wastewater treatment plant design. Wastewater treatment process for A2/O to improve the process, sludge treatment technology for sludge thickening and dewatering processes. The sewage factory of sewage processing process for: from grid gate upgrade pumping station to sank sand pool, into Qian reset hypoxia, and anaerobic pool-hypoxia pool-good oxygen pool, then into in the into week out spoke flow II sank pool, last after mixed gel precipitation pool, and v type filter pool zhihou water; sludge of process for: from into week out spoke flow II sank pool discharge of remaining sludge first into biological set mud pool, remaining sludge again into sludge conditioning pool, last by sludge dehydration pumping station Hou discharge. This paper focuses on the process of coagulation sedimentation as well as give it distribution distributor box design.

Keywords: city sewage;ameliorated A~2O process;coagulatory settler;design calculation

目录

1工程概况与设计条件

1.1设计任务及要求

通过污水厂课程设计,巩固学习成果,加深对排水处理课程内容的学习与理解,掌握污水厂设计的方法,培养和提高计算能力、设计和绘图水平。增强本专业本科生专业理论水平与专业素质培养,训练理论联系实际和解决实际工程问题的必须专业技能和基本能力。同时为从事本专业工程规划、设计、建设、运营管理等实际工作奠定基础。在教师指导下,基本能独立完成一个中、小型污水处理厂工艺设计,锻炼和提高分析及解决工程问题的能力。

课程设计的基本要求完成设计计算书明书一份,设计图纸2张。

1.2工程概况与设计条件

1.2.1厂址位置与建设地址

某开发区污水处理厂位于某县城东南部,距某城东南界区2公里,距107国道5公里,紧邻L公路,交通运输条件较为便利。东距A镇区4公里,西临B镇。

项目建设地点:某城A镇前Z村L公路南200米。

厂区占地:×SN90=13536平方米。

征地范围:EW181×SN120=21720平方米。

1.2.2建设规模与服务范围

根据《关于某开发区污水处理厂建设项目核准的批复》,以及《某开发区污水处理厂可行性研究报告》(GK200807-264),确定某开发区污水处理厂设计建设规模为一期15000立方米/天,其中再生回用水处理规模10000立方米/天。

服务范围:工程近期服务人口万人,服务面积90km2,拟收集A镇全部、B镇东部生活污水和工业废水(1-12#工厂)。回用水主要用于城区景观用水和工业循环冷却水补充用水(要求外送水压)。

1.2.3设计水质与处理目标

项目PH COD

Cr BOD

5

SS NH

4

-N 总氮总磷

进水水质(mg/L) 6-9 400 150 200 30 45

出水水质(mg/L) 6-9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤15 ≤

出水率% ≥≥≥≥≥≥

表 1-1可研报告确定设计进水出水水质及污染物处理效果一览表

1.2.4确定处理工艺流程

图 1-1处理工艺流程

1.2.5厂区高程、工程占地

本项目设计污水处理厂区室外地坪高程为米,办公管理区等的室内地坪高程为米,污水进厂干管管内地高程为米。

污水处理厂区占地亩(13536平方米),工程建筑红线内占地面积亩(21720平方米)。

2设计任务基本参数

2.1主要技术经济指标一览表

表 2-1主要技术经济指标一览表

2.2设计进水水质及水质分析

影响污水水质的主要因素有排水体制、污水管网的完善程度、城市化程度和生活水平的高低、排入城市污水管网系统的工业废水的种类和数量、工业废水处理率和处理程度的等。

采用分流制排水体制、污水管网愈完善、城市化程度和生活水平愈高,城市污水的浓度相对较大;若采用合流制排水体制、污水管网愈不完善、污水雨水混入的水量愈大、城市化程度和生活水平愈低,城市污水的浓度就相对会较小。

城市工业化程度愈高、城市污水中工业废水所占比例越大、排入城市污水系统的工业废水的种类和数量越多、工业废水处理率及处理程度越低,工业废水对城市污水的水质影响就越大。

污水处理厂设计进水水质的确定,通常根据污水水质实测资料、《室外排水设计规范》、国内同类型城市污水处理厂进水水质及城市未来的发展等方面进行综合考虑。该开发区污水处理厂位于某县城东南部,距某城东南界区2公里,距107国道5公里,紧邻L公路,交通运输条件较为便利。东距A镇区4公里,西临B镇。服务范围:工程近期服务人口万人,服务面积90km2,拟收集A镇全部、B镇东部生活污水和工业废水(1-12#工厂)。回用水主要用于城区景观用水和工业循环冷却水补充用水(要求外送水压)。

结合当地的发展,同时环保部门加强对工业企业污染源的管理,拟定该开发区污水处理厂工程设计时进水水质按下所示:

表 2-2设计进水水质(单位:mg/L,℃)

3污水处理厂构筑物设计简介

3.1污水处理构筑物设计

3.1.1中格栅和提升泵房(两者合建在一起)

中格栅用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,用来去除那些可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行的装置。

提升泵房用以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中流过,从而达到污水的净化。

设计参数:

因为格栅与水泵房合建在一起。因此在格栅的设计中,做了一定的修改,特别是在格栅构造和外型上的设计,突破了传统的“两头小,中间大”的设计模式,改建成长方体形状利于均衡水流速度,有效的减少了粗格栅的堵塞。建成一座潜地式格栅,因此在本次得设计中,将不计算栅前高度,格栅高度,直接根据所选择的格栅型号进行设计。(1)水泵处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求:

人工清除 25~40mm

机械清除 16~25mm

最大间隙 40mm

(2)在大型污水处理厂或泵站前原大型格栅(每日栅渣量大于,一般应采用机械清渣。(3)格栅倾角一般用450~750。机械格栅倾角一般为600~700,

(4)通过格栅的水头损失一般采用~。

(5)过栅流速一般采用~s。

运行参数:

栅前流速 s 过栅流速 s

栅条宽度栅条净间距

栅前槽宽格栅间隙数 36

水头损失每日栅渣量 d

设计中的各参数均按照规范规定的数值来取的。

提升泵房说明:

1)泵房进水角度不大于45度。

2)相邻两机组突出部分得间距,以及机组突出部分与墙壁的间距,应保证水泵轴或电动机转子再检修时能够拆卸,并不得小于。如电动机容量大于55KW时,则不得小于,作为主要通道宽度不得小于。

3)泵站为半地下式,直径D=10m,高12m,地下埋深7m。

4)水泵为自灌式。

3.1.2细格栅和沉沙池

细格栅的设计和中格栅相似.

运行参数:

栅前流速 s 过栅流速 s

栅条宽度栅条净间距

栅前部分长度格栅倾角 60o

栅前槽宽格栅间隙数 70(两组)

水头损失每日栅渣量 d

3.1.3沉砂池设计

沉砂池的作用是从污水中将比重较大的颗粒去除,其工作原理是以重力分离为基础,故应将沉砂池的进水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒则随水流带起立。

沉砂池设计中,必需按照下列原则:

(1)城市污水厂一般均应设置沉砂池,座数或分格数应不少于2座(格),并按并联运行原则考虑。

(2)设计流量应按分期建设考虑:

1)当污水自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;

2)当污水为用提升泵送入时,则应按每期工作水泵的最大组合流量计算;

3)合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。

4)沉砂池去除的砂粒杂质是以比重为,粒径为以上的颗粒为主。

5)城市污水的沉砂量可按每106m3污水沉砂量为30m3计算,其含水率为60%,容量为1500kg/m3。

6)贮砂斗槔容积应按2日沉砂量计算,贮砂斗池壁与水平面的倾角不应小于55°排砂管直径应不小于。

7)沉砂池的超高不宜不于。

8)除砂一般宜采用机械方法。当采用重力排砂时,沉砂池和晒砂厂应尽量靠近,以缩短排砂管的长度。

说明:

采用平流式沉砂池,具有处理效果好,结构简单的优点,分两格。

运行参数:

沉砂池长度池总宽

有效水深贮泥区容积(每个沉砂斗)

沉砂斗底宽斗壁与水平面倾角为 600

斗高为斗部上口宽

3.1.4二沉池

设计参数:

设计进水量:Q=10000 m3/d (每组)

表面负荷: qb范围为— m3/ ,取q= m3/

固体负荷: qs =140 kg/

水力停留时间(沉淀时间):T= h

堰负荷:取值范围为—,取 L/

运行参数:

沉淀池直径D=23m 有效水深 h=

池总高度 H= 贮泥斗容积Vw=706m3

3.1.5接触消毒池

1、城市污水经过一级或二级处理(包活性污泥法和膜法)后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病源菌的可能。因此,污水排入水体前应进行消毒。消毒剂的选择见

表 3-1消毒剂的选择

经过以上的比较,并根据现在污水处理厂现在常用的消毒方法,决定使用液氯毒。设计参数:

设计流量:Q′=20000m3/d= L/s(设一座)

水力停留时间:T==30min

设计投氯量为:ρ=L 平均水深:h= 隔板间隔:b=

采用射流泵加氯,使得处理污水与消毒液充分接触混合,以处理水中的微生物,尽量避免造成二次污染。采用隔板式接触反应池。 运行参数:

池底坡度2%~3% 隔板用3块 长20m 宽11m 水头损失取 水流速度s

3.2 污泥处理构筑物的设计计算 3.2.1 污泥泵房

(1)回流污泥泵选用LXB-900螺旋泵3台(2用1备),单台提升能力为480m 3/h ,提升高度为-,电动机转速n=48r/min,功率N=55kW 。 (2)回流污泥泵房占地面积为9m ×。

(3)剩余污泥泵选两台,2用1备,单泵流量Q>2Qw/2=h 。选用1PN 污泥泵-16m3/h, H 14-12m, N 3kW 。

(4)剩余污泥泵房占地面积L ×B=4m ×3m ,集泥井占地面积m m H3.00.32

1

?Φ。

3.2.2 污泥浓缩池

采用辐流式浓缩池,用带栅条的刮泥机,采用静圧排泥。 设计规定及参数:

进泥含水率:当为初次污泥时,其含水率一般为95%~97%;当为剩余活性污泥时,其含水率一般为%~%。

污泥固体负荷:负荷当为初次污泥时,污泥固体负荷宜采用80~120kg/当为剩余污泥时,污泥固体负荷宜采用30~60kg/。 浓缩时间不宜小于12h ,但也不要超过24h 。 有效水深一般宜为4m,最低不小于3m 。 运行参数:

设计流量:每座d ,采用2座

进泥浓度10g/L 污泥浓缩时间 13h 进泥含水率% 出泥含水率%

池底坡度坡降

贮泥时间4h 上部直径

浓缩池总高泥斗容积

4混凝沉淀

4.1混凝剂投配设备的设计

质的混凝处理,是向水中加入混凝剂(或絮凝剂),通过混凝剂水解产物压缩胶体颗粒的扩散层,达到胶粒脱稳而相互聚结;或者通过混凝剂的水解和缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附架桥作用,使胶粒被吸附粘结。

混凝剂的投加分为干投法和湿投法两种,干投法指混凝剂为粉末固体直接投加,湿投法是将混凝剂配制成一定浓度溶液投加。我国多采用后者,采用湿投法时,混凝处理工艺流程如所示。

图 4-1湿投法混凝处理工艺流程

本应根据原水水质分析资料,用不同的药剂作混凝试验,并根据货源供应等条件,确定合理的混凝剂品种及投药量。由于缺少必要的条件,所以参考相似水源有关水厂的药剂投加资料,选用聚合铝作为水处理混凝剂,包括聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铝(PAS)等,具有混凝效果好、对人体健康无害、使用方便、货源充足和价格低廉等优点,因而使用聚合铝作为水处理的混凝剂。取混凝剂最大投加量为64mg/L。

4.2溶液池

溶液池一般以高架式设置,以便能依靠重力投加药剂。池周围应有工作台,底部应设置放空管。必要时设溢流装置。

溶液池容积按下式计算:

W2=

24×100aQ

1000×1000cn

=

aQ

417cn

式中 W2——溶液池容积,m3;Q-处理水量,m3/h;

a-混凝剂最大投加量,mg/L;c-溶液浓度,取10%;

n-每日调制次数,取n=3。

代入数据得W2=aQ

417cn =64×2×104×1.5

24×417×10%×3

=6.39m3

溶液池设置两个,每个容积为W2,以便交替使用,保证连续投药。

取有效水深H1=,总深H=H1+H2+H3(式中H2为保护高,取;H3为贮渣深度,取)=++=。

溶液池形状采用矩形,尺寸为长×宽×高=6m×3m×。

4.3溶解池

溶解池容积W1=0.3W2=0.3×6.39=1.92m3

溶解池一般取正方形,有效水深H1=,则,面积F=W1/H1边长a=F1/2=。

溶解池深度H=H1+H2+H3=++=(式中H2为保护高,取;H3为贮渣深度,取)

和溶液池一样,溶解池设置2个,一用一备。

溶解池的放水时间采用t=15min,则放水流量

q0=W1

=

1.92×1000

=2.1L/s

查水力计算表得放水管公称管径DN=50mm,相应流速v0=s。溶解池底部设管径d=100mm的排渣管一根。

溶解池搅拌装置采用机械搅拌:以电动机驱动浆板或涡轮搅动溶液。

4.4投药管

投药管流量

q=W2×1000×2

24×60×60

=

6.39×1000×2

24×60×60

=0.15L/s

采用DN=20mm的管道,流速采用v=s。

4.5混合设备的设计

在给排水处理过程中原水与混凝剂,助凝剂等药剂的充分混合是使反应完善,从而使得后处理流程取得良好效果的最基本条件,同时只有原水与药剂的充分混合,才能有效提高药剂使用率,从而节约用药量,降低运行成本。

管式静态混合器是处理水与混凝剂、助凝剂、消毒剂实行瞬间混合的理想设备:具有高效混合、节约用药、设备小等特点,它是有二个一组的混合单元件组成,在不需外动力情况下,水流通过混合器产生对分流、交叉混合和反向旋流三个作用,混合效益达90-95%,构造如所示。

图 4-2管式静态混合器

4.6设计流量

采用两个混合器向絮凝池同时供水,故每个混合器设计流量:

Q=2×104×1.5

=0.18m3/s

4.7设计流速

静态混合器设在絮凝池进水管中,设计流速v=s,则管径为:

D=√

4×0.18

3.14×1.0

=0.48m

采用公称直径DN=500mm,实际流速为s。

4.7.1混合单元数

按下式计算

N≥2.36v?0.5D?0.3=

2.36

0.920.5×0.70.3

=2.7

取N=3,则混合器的混合长度为:

4.7.2L==××混合时间

T=L

v

=

2.3

0.92

=2.5s

4.7.3水头损失

h=ζv2

2g

N=

1.43

D0.4

×

0.922

2×9.8

×3=0.25m

4.7.4校核GT值

G=√γ?

μT

=√

9800×0.25

1.14×10?3×

2.8

=876.1s?1 (700?1000s?1)

GT=876.1×2.8=2453.08(≥2000,水力条件符合要求)

4.8往复式混凝池的一般规定

A.絮凝时间宜为 20~30min ;

B.絮凝池廊道的流速,应按由大到小渐变进行设计,起端流速宜为~s ,末端流速宜为~s ;

C.隔板间净距宜大于。

4.9絮凝设备的设计

絮凝池采用往复式隔板絮凝池。往复式隔板絮凝池通常用于大、中型水厂,因水量过小时,隔板间距过狭隘不便于施工和维修。隔板絮凝池构造简单,管理方便,絮凝效果比较好。

4.9.1絮凝池的参数选择

往复式隔板絮凝池采用1个,每组的流量采用设计流量Q=s。絮凝池平均水深为H1=,进水的流速采用s,出水流速采用s。絮凝池采用6段。絮凝时间采用6min。絮凝池的

长宽比为Z=B

L

=1.2

廊道流速采用6档,即

V1=s,V2=s,V3=s

V4=s,V5=s,V6=s

隔板转弯的宽度采用廊道宽度的倍。

4.9.2絮凝池的计算

①总容积W

W=60Qt=60×0.347×20=416.4m3

②单池平面面积f

f=

W

nH1

=

744

1.1

=347m2

③池长(隔板间净间距之和)L

L=√f

Z

=√

347

1.2

=17.01m

④池宽B

B=ZL=1.2×17=20.4m

⑤廊道宽度和流速的计算

表 4-1廊道宽度和流速计算表

⑥水流转弯次数

池内每3条廊道宽度相同的隔板为一段,共分为6段,则廊道总数为6×3=18条隔板数为 18-1=17条

水流转弯次数为17次

⑦池长复核(未计入隔板厚度)

L=3(+++++)=

⑧池底坡度

根据池内平均深度为,最前端水深取为,最深端取。则池底坡度

i=1.4?1.0

17

=0.023

⑨水头损失

按照廊道内的不同流速分成6段进行计算。各段的水头损失按照下式计算

?n=ξS n v02

+

v n2

n

2

n

l n

R n=

a n H1 a n+2H1

絮凝池采用钢筋混凝土及砖组合结构,外用水泥砂浆抹面,则粗糙系数n=

絮凝池前5段内水流转弯次数均为S n=3,则第六段内水流转弯次数为17-35=2 各段水头损失计算结果如

排水工程课程设计

刘自曼 环境工程 温学友2020.05.25

目录 一、设计任务 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 二、设计依据 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 三、设计说明 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1 水量设计 ---------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 生活污水设计流量--------------------------------------------------------------- 1 1.2 工业废水设计流量--------------------------------------------------------------- 2 1.3 城市污水设计总流量计算------------------------------------------------------ 2 2 平面布置说明 ---------------------------------------------------------------------------- 3 2.1 污水管道的布置------------------------------------------------------------------ 3 2.2 街区编号并计算面积------------------------------------------------------------ 3 3 管网设计 ---------------------------------------------------------------------------------- 3 3.1 划分设计管段,计算设计流量 ----------------------------------------------- 3 3.2 水力计算--------------------------------------------------------------------------- 4 四、附录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1 课程设计任务书 ------------------------------------------------------------------------- 5 1.1 原始资料--------------------------------------------------------------------------- 5 2 管网平面布置图 ------------------------------------------------------------------------- 7 3 主干管纵剖面图 ------------------------------------------------------------------------- 7 4 居住区生活污水设计流量计算表 ---------------------------------------------------- 8 5 工业企业生活污水及淋浴污水设计流量计算表---------------------------------- 8 6 工业企业生产污水水量设计流量计算表 ----------------------------------------- 10 7 污水总流量综合表 -------------------------------------------------------------------- 10 8 污水干管设计流量计算表 ----------------------------------------------------------- 11 9 污水主干管水力计算表 -------------------------------------------------------------- 13

模拟电子技术课程设计报告模板

模拟电子技术课程设计报告 设计课题: 数字电子钟的设计 姓名: 学院: 专业: 电子信息工程 班级: 学号: 指导教师:

目录 1.设计的任务与要求 (1) 2.方案论证与选择 (1) 3.单元电路的设计和元器件的选择 (5) 3.1 六进制电路的设计 (6) 3.2 十进制计数电路的设计 (6) 3.3 六十进制计数电路的设计 (6) 3.4双六十进制计数电路的设计 (7) 3.5时间计数电路的设计 (8) 3.6 校正电路的设计 (8) 3.7 时钟电路的设计 (8) 3.8 整点报时电路的设计 (9) 3.9 主要元器件的选择 (10) 4.系统电路总图及原理 (10) 5.经验体会 (10) 参考文献 (11) 附录A:系统电路原理图 (12) 附录B:元器件清单 (13)

数字电子钟的设计 1. 设计的任务与要求 数字钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更更长的使用寿命,因此得到了广泛的使用。数字钟从原理上讲是一种典型的数字电路,其中包括了组合逻辑电路和时序电路。 因此,我们此次设计数字钟就是为了了解数字钟的原理,从而学会制作数字钟。而且通过数字钟的制作进一步的了解各种在制作中用到的中小规模集成电路的作用及实用方法。且由于数字钟包括组合逻辑电路和时叙电路。通过它可以进一步学习与掌握各种组合逻辑电路与时序电路的原理与使用方法。 1.1设计指标 1. 时间以12小时为一个周期; 2. 显示时、分、秒; 3. 具有校时功能,可以分别对时及分进行单独校时,使其校正到标准时间; 4. 计时过程具有报时功能,当时间到达整点前10秒进行蜂鸣报时; 5. 为了保证计时的稳定及准确须由晶体振荡器提供表针时间基准信号。1.2 设计要求 1. 画出电路原理图(或仿真电路图); 2. 元器件及参数选择; 3. 编写设计报告写出设计的全过程,附上有关资料和图纸,有心得体会。 2. 方案论证与选择 2.1 数字钟的系统方案 数字钟实际上是一个对标准频率(1H Z)进行计数的计数电路。由于计数的起始时间不可能与标准时间(如北京时间)一致,故需要在电路上加一个校时电路,同时标准的1H Z时间信号必须做到准确稳定。通常使用石英晶体振荡器电路构成数字钟。

施工排水设计说明及附图(包括降水方案场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场 地排水等) 方案一 (1)初期排水 初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。 初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。 在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。 (2)经常性排水 经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。 由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。 方案二 2.1施工排水措施 公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。 (1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施; (2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;

(3)施工排水系统的布置; (4)施工排水设备配置计划。 2.2、基坑排水 (1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。 (2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。 2.3、边坡面排水 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。 2.4、设置集水坑(槽)排水 对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。 2.5排水坑及排水设备 为了有效降低地下水位,清除场地渗水,计划隧洞进出口布设泵坑一个,采用挖掘机开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,各配套安装2台套潜水泵排水;管线部分每隔50m布设泵坑一个,采用挖掘机

电路课程设计报告分析

电路分析基础课程设计报告设计题目:MF-47指针式万用电表组装实验 专业建筑电气与智能化 班级建智141班 学号 201402050104 学生姓名张子涵 指导教师郭芳 设计时间2014-2015学年下学期 教师评分 2015年 6月 28日

目录 1.概述 (2) 1.1目的 (2) 1.2课程设计的组成部分 (2) 2. 万用表组装实验设计的内容 (2) 3.总结 (2) 3.1课程设计进行过程及步骤 (2) 3.2所遇到的问题,你是怎样解决这些问题的 (7) 3.3体会收获及建议 (7) 3.4参考资料(书、论文、网络资料) (7) 4. 教师评语 (7) 5.成绩 (7)

1.概述 1.1目的 (1)通过万用表组装实验,进一步熟悉万用表结构、工作原理和使用方法。 (2)了解电路理论的实际应用,进一步学会分析电路,提高自身的能力。 1.2课程设计的组成部分 1.学习认识万能表 2.组装与检测万能表 3.讨论总结 2.万用表组装实验设计的内容 1.万用表套件材料 2.二极管极性的判断 3.色环的认识 4.元件引脚的弯制成型 5.焊接元器件的插放 6.元器件参数的检测和元器件的焊接 7. 线路板安装程序 3.总结 3.1课程设计进行过程及步骤 1.万用表套件材料

2.二极管极性的判断 判断二极管极性时可用实习室提供的万用表,将红表棒插在“+”,黑表棒插在“-”,将二极管搭接在表棒两端,观察万用表指针的偏转情况,如果指针偏向右边,显示阻值很小,表示二极管与黑表棒连接的为正极,与红表棒连接的为负极,与实物相对照,黑色的一头为正极,白色的一头为负极,也就是说阻值很小时,与黑表棒搭接的时二极管的黑头,反之,如果显示阻值很大,那么与红表棒搭接的时二极管的正极。 3.色环的认识 黄电阻有4条色环,其中有一条色环与别的色环间相距较大,且色环较粗,读数时应将其放在右边。每条色环表示的意义,色环表格左边第一条色环表示第一位数字,第2个色环表示第2个数字,第3个色环表示乘数,第4个色环也就是离开较远并且较粗的色环,表示误差。由此可知,图3-3-1中的色环为红、紫、绿、棕,阻值为27×105Ω=2.7MΩ,其误差为±0.5%。将所取电阻对照表格进行读数,比如说,第一个色环为绿色,表示5,第2个色环为蓝色表示6,第3个色环为黑色表示乘100,第4个色环为红色,那么表示它的阻值是56×100=56Ω误差为±2%,对照材料配套清单电阻栏目R19=56Ω。蓝色或绿色的电阻,与黄电阻相似,首先找出表示误差的,比较粗的,而且间距较远的色环将它放在右边。从左向右,前三条色环分别表示三个数字,第4条色环表示乘数,第5条表示误差。比如:蓝紫绿黄棕表示675×104=6.75MΩ,误差为±1%。从上可知,金色和银色只能是乘数和允许误差,一定放在右边;表示允许误差的色环比别的色环稍宽,离别的色环稍远;本次实习使用的电阻大多数允许误差是±1%的,用棕色色环表示,因此棕色一般都在最右边。 4.元件引脚的弯制成形 左手用镊子紧靠电阻的本体,夹紧元件的引脚,使引脚的弯折处,

给排水工程量计算方法(笔记)

一、给水工程 1、管道工程无明确施工图情况 ①.室内外界限:以水表阀门为界限;建筑物外墙皮1.5米为界 ②.室外管道与市政管道:以水表井为界;以市政管道碰头点为界 2、室外给水 ①.给水管道安装:根据管材,接口方式,管径不同,按管道中心线以米为单位计算 ②.阀门安装:根据阀门种类,规格,型号,连接方式,管径不同,以个数为单位 ③.室外消火栓安装:按配置形式和类型以组为单位 ④.消防水泵接合器:按配置形式和规格不同以组为单位安装 ⑤.给水检查井砌筑:圆形按内经和深度,矩形按面积和深度,分别以座为单位计算 3、室内给水 ①.给水管道安装:根据管材,连接方式,接口材料,管径以延长米计算 ②.室内消火栓:按出口(单,双)和直径不同,以套为单位 ③.水表安装:螺纹水表按直径以个数为单位,焊接法兰水表(带旁通管和止回阀)按直径不同,以组计 算 ④.卫生器具安装:浴盆、妇女卫生盆按冷热水有无喷头,以组为单位 ⑤.洗脸盆,洗手盆,按冷热水,关联方式,材质,用途以组为单位 ⑥.洗涤盆,化验盆,按水嘴(单双鹅颈嘴)开关方式以组计算 ⑦.淋浴器:材质,冷热水以组计算 ⑧.水龙头:按直径不同,以个计算 ⑨.大便器:按形式蹲式坐式冲洗方式,镶接材料以组 ⑩.大便槽自动冲洗水箱:按水箱容积L以套计算 ①.小便器:按形式挂斗式立式、冲洗方式,联数(一联二联三联)以组计算 ②.小便槽冲洗管制作安装:按直径大小以米为单位计算 ③.法兰安装:按材质,连接方式,直径不同以副为单位 ④.管道冲洗消毒:以米计算 ⑤.蒸汽水加热器:冷热水混合器安装:按形状大小型,以套为单位计算 ⑥.饮水器安装:以台为单位 ⑦. 注、卫生器具安装高度表。

排水工程设计说明

排水工程设计说明 一、工程概况 凤岗河东路为北南西走向城市主干道,道路设计总长度为1384.350米,本次雨水排水设计长度为1155米,污水排水设计长度为1028米,路面宽度为20米。 二.工程范围及工程内容 本雨水工程范围为K0+180至K1+1335段;污水工程范围为K0+183至K1+211,主要内容为本工程范围内道路左侧沿线两侧布置雨、污水管道。 三.设计依据及参考资料 1.规划资料:抚州市主城区排水专项规划(2012-2020) 2.勘测资料:抚州市政1:1000航测地形图 3.《室外排水设计规范》GB50014-2006 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GBT 11836-2009) 6.《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GBT 11836-2009) 7.《给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程》(CECS142-2002) 8.《埋地聚氯乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS 164-2004) 9.《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ1-2008) 10.《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)。 四.设计原则 1.排水体制服从城市总体规划要求,采用雨污分流制,排水管道设计符合国家相关的规范、法规和标准。 2.排水出路、遵循城市排水专项规划要求,分区排水,近远期结合。 3.排水管道结合道路工程设计及沿线地形、受纳水体情况,合理布置管道走向、管径,埋设深度,节约工程造价。 五.排水现状及地质情况 1、排水现状 沿线经过南门路,现状地基基本为水塘,在迎宾大道、南门路段有独立的排水管网。 2、地质情况 根据现状地质勘探可示,土质以残破积黄褐粘性土为主。 六、设计标准 1.雨水: 按满流设计,设计重现期P=1年,综合径流系数ψ=0.60,地面集水时间=10分钟, 采用抚州地区的暴雨强度公式: q=2890(1+0.55logP)/(t+8) 升/秒.公顷 2.污水:依据现有污水管网布置图设计。 七、排水设计 (一)雨水设计 1、雨水管线流向及排出 ①流向:雨水管道由南至北流。 ②雨水排出口:雨水管道由南至北流入南门路现有雨水干管。 2、雨水管材、接口及基础 主雨水管及预留管采用二级钢筋砼管 雨水连接管采用PVC管,管材须符合《埋地聚氯乙烯排水管管道工程技术规程》。 3、雨水口选用及材料 雨水口采用砖砌偏沟式双箅雨水口,铸铁井圈及箅子。 4、雨水检查井选用及材料 雨水检查井采用钢筋砼井,须符合国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-3)。 井筒采用Φ700预制砼井筒,井盖选用Φ700重型球墨铸铁井盖及支座,设置标准见《市政排水 管道工程及附属设施》(06MS201-6、7)。 (二)污水设计 1、污水管线流向及排出 ①流向:雨水管道由南至北流。 ②污水排出口:雨水管道由南至北流入南门路现有污水干管。 2、污水管材、接口及基础

排水工程课程设计 (1)

吉林师范大学环境科学与工程学院 课程设计报告 课程名称:排水工程 设计题目:某城市排水管网初步设计 姓名:傅浩然 专业:环境工程 班级:二班 学号: 指导教师:刘浩 2016年11 月7日

摘要:本次的排水管网课程设计任务是进行某城镇的污水管网的初步设计。根据课程设计任务书上所提供的各种数据及材料,并结合参考文献上的公式和经验数据,本次设计采用雨水污水分流制排放体系。具体内容包括污水干管及主干管的排水管网布置,首先在所提供的城市平面上进行排水管网的初步设计,此时需要考虑流量要求、施工条件、成本节约等因素。其后确定管网排布设计无误后,进行排水设计管段的水力计算,其中包括各

设计管段的管长、设计流量、管道数据的选取(流量、流速、管径、充满度)、管道输水能力、标高(地面、管内水面、管内底)、以及管道埋深等等。 关键词:主干管干管支管 目录 1 设计任务及设计资料 (1) 课程设计任务 (1) 1.2 课程设计原始资料 (1) 1.2.1 城市规划资料 (1) 1.2 .2课程设计原始资料 (1) 1.2 .3课程设计原始资料 (2) 1.3 课程设计原始资料 (2) 1.课程设计原始资料 (2) 1.3.2 课程设计原始资料 (3) 1.3.3 课程设计原始资料 (3)

2 污水管道设计计算 (4) 在小区平面图上布置污水管道 (4) 街区编号并计算其面积 (4) 划分设计管段,计算设计流量 (4) 水力计算 (7) 2.4.1水力计算 (7) 2.4.2水力计算 (7) 2.4.3水力计算 (8) 2.4.4水力计算 (8) 2.4.5水力计算 (8) 2.4.6水力计算 (9) 3 绘制管道平面图和纵剖面图见附录 (10) 4 结论 (10)

《电子设计基础》课程设计报告模板

课程设计报告册格式(本页不打印) 一、设计任务(四号、黑体,不加粗) 例如:十字路口交通灯控制系统设计(正文全部为宋体、小四,下同) 二、设计要求 教师下达的设计基本要求…… 三、设计内容 1.设计思想(宋体、小四、加粗) 对题目的理解,计划采用的实现方法 2.设计说明 对设计方案的简单综述,建议增加方案对比内容; 3.系统方案或者电路结构框图 包含对各个单元电路的详细分析; 保留详细的参数计算、卡诺图、状态转换图等设计内容; 4.设计方案 一个模块电路结构对应一个仿真波形和一段文字说明; 仿真及分析时,请捕捉关键点的波形数据,以确保设计结果具有良好的说服力; 5.电路原理总图 A4纸整张打印,打印出图纸边框 绘制原理图时,应注意加入电源、信号输入与输出端口; 芯片内部具有多个相同功能单元时,注意充分利用; 元器件在电路原理图中的布局应规范、紧凑; 6.PCB分层打印图 按照相同比例分别打印出顶层、底层、丝印层,并尽可能打印在同一张A4纸中; 在保证布通率的前提下,尽量选择较大的线宽、安全间距; 四、设计总结 个人真实的总结体会,不低于100字。 五、参考资料 包括网站、网页的资料;从网站上下载资料过多将被视为抄袭,一定要强调自己的设计思路,创新理念。 注: ——课程设计论文用A4纸打印,文中的计量单位、制图、制表、公式、缩略词和符号应遵循国家的有关规定。 ——实验报告采用A4纸双面打印,实验报告的内容全部手写,所有的打印图请牢固粘贴在实验报告上,不要使用QQ截图等低像素的截图工具。 ——封面与任务书双面打印在同一张A4纸;

1、设计题目 数字钟 2、设计内容和要求: 数字钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更长的使用寿命,因此得到了广泛的使用。 设计要求采用中小规模集成器件完成具有以下技术指标的数字钟: (1)显示时、分、秒; (2)24小时制计数; (3)具有校时功能,可以对小时和分单独校时,对分校时的时候,停止分向小时进位。校时时钟源可以手动输入或借用电路中的时钟; (4)具有正点报时功能; (5)要求计时准确、稳定。 3、设计目的 (1)进一步熟悉各种进制计数器的功能及使用; (2)掌握译码器显示电路的应用; (3)熟悉集成芯片的内部结构及应用; (4)掌握数字电子钟的组成与工作原理; (5)提升对实际电路的设计和调试能力。 4、设计原理 数字钟实际上是一个对标准频率(1HZ)进行计数的计数电路,一般由秒信号发生器、“时、分、秒”计数器、译码器及显示器、校时电路、整点报时电路等单元组成。秒信号产生器是整个系统的时基信号,它直接决定计时系统的精度,在精度要求不高的时候,可选用555定时器构成的振荡器加分频器来实现,但精度要求高的电路中多采用晶体振荡器电路加分频器实现,在本设计中要求精度高,所以选用的是后者。将标准秒脉冲信号送入“秒计数器”,该计数器采用60进制计数器,每累计60秒发出一个“分脉冲”信号,该信号将作为“分计数器”的时钟脉冲。“分计数器”也采用60进制计数器,每累计60分,发出一个“时脉冲”信号,该信号将被送到“时计数器”。“时计数器”可采用12进制也可采用24进制计数器,本实验采用24进制。最终完成一天的计数过程。译码显示电路将“时、分、秒”计数器的输出状态经七段显示译码器译码,通过六位LED 显示器显示出来。整点报时电路是根据计时系统的输出状态产生一个脉冲信号,去触发音频发生器实现报时。校时电路是对“时、分”显示数字进行校正和调整。其数字电子钟系统框图如图1所示。

排水工程课程设计范文

第一章设计说明书 一、设计题目 某市(县)污水处理厂设计(课程设计) 二、设计目的 1.综合运用所学的基础理论和专业知识,根据国家的方针政策,解决工程实际问题,达到总结,巩固,扩大,深化所学的知识; 2.培养分析问题和解决问题的能力,提高学生独立工作的能力; 3.同时使学生更多地阅读参考资料,使用规范,设计手册,标准设计图纸,产品目录,进一步培养学生的计算和绘图,编写说明说的技能。 三、设计内容 本次设计内容按初步设计要求,对各处理构筑物要求进行比较详细的工艺计算,绘制必要的图纸,提出所需要的设备,设计内容包括污水处理和污泥处理两部分。 四、设计任务 1.设计水量 38000 m3/d 2.污水水质资料 BOD5 180毫克/升 SS 200毫克/升 PH — 3.处理后要求达标的水质标准: BOD5 20毫克/升 COD 60毫克/升 SS 20毫克/升 4.设计要求: 据该市环保部门要求,城市污水需进经二级处理,处理后除水达到国家一级排放标准。 5.其它指标均符合排入城市污水管道要求。 五、设计指导思想及设计原则 1.生活污水是指可直接被输送到城市污水处理设施中进行二级处理后排入水体的污水。目前,城市污水处理工程以二级生物处理为主,一般仅

能去除生物可降解的有机物,而不能去处难以生物降解的有机物及氮磷等营养物质,处理后的水排入水体仍会造成轻度污染。 2.工业废水是工业企业在生产过程中排放的废水,这类废水具有成分复杂,水质变化较大,水量少而不稳定,处理难度高等特点,而工业废水的处理投资和平时运行的费用均比生活污水处理的费用高。 3.城市污水处理工程规划是在城市总体规划的指导下进行的城市污水处理系统的专项规划设计。规划设计应具备完整的基础资料,应从系统工程的角度,结合当地情况,因地制宜的确定城市排水体制; 城市污水处理工程的系统布置,应从工程经济的角度来进行规划,并综合考虑工程技术,社会经济,环境保护等多方面因素。 4.进行城市污水处理工程的设计,应从水污染综合防治的总体上考虑。首先,应对污水处理工程的工艺制定切实可行的方案,并在制定方案的同时进行一定的科学研究,是处理方案不断完善。 六、处理方案概述及确定 (一)概述 1.城市污水处理工艺流程是指在达到所要求的处理程度的 前提下,污水各操作单元的有机组合,确定各处理构筑物的形式,已达到预期的处理效果。 2.城市污水处理工艺流程有完整的二级处理系统和污泥处理系统组成。 3.各处理部分的作用 (1)一级处理是去除污水中的固体污染物质,从大块垃圾到颗粒粒径为数毫米的悬浮物。污水的BOD5指通过一级处理能够去除20%---30%。 (2)二级处理系统是城市污水处理工程的核心,去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物。通过二级处理,污水的BOD5只可降至20-30㎎/L,一般可达到排放水体的要求。 (3)污泥是污水处理过程的副产品,也是必然产物。从初次沉淀池排出的污染污泥,从生物处理系统派出的生物污泥等。这些污泥应加以妥善处置否则会造成二次污染。 (二)方案选择 1. 污水选择传统活性污泥法工艺流程如下:

课程设计报告【模板】

模拟电子技术课程设计报告设计题目:直流稳压电源设计 专业电子信息科学与技术 班级电信092 学号 200916022230 学生姓名夏惜 指导教师王瑞 设计时间2010-2011学年上学期 教师评分 2010年月日

昆明理工大学津桥学院模拟电子技术课程设计 目录 1.概述 (2) 1.1直流稳压电源设计目的 (2) 1.2课程设计的组成部分 (2) 2.直流稳压电源设计的内容 (4) 2.1变压电路设计 (4) 2.2整流电路设计 (4) 2.3滤波电路设计 (8) 2.4稳压电路设计 (9) 2.5总电路设计 (10) 3.总结 (12) 3.1所遇到的问题,你是怎样解决这些问题的12 3.3体会收获及建议 (12) 3.4参考资料(书、论文、网络资料) (13) 4.教师评语 (13) 5.成绩 (13)

昆明理工大学津桥学院模拟电子技术课程设计 1.概述 电源是各种电子、电器设备工作的动力,是自动化不可或缺的组成部分,直流稳压电源是应用极为广泛的一种电源。直流稳压电源是常用的电子设备,它能保证在电网电压波动或负载发生变化时,输出稳定的电压。一个低纹波、高精度的稳压源在仪器仪表、工业控制及测量领域中有着重要的实际应用价值。 直流稳压电源通常由变压器、整流电路、滤波电路、稳压控制电路所组成,具有体积小,重量轻,性能稳定可等优点,电压从零起连续可调,可串联或关联使用,直流输出纹波小,稳定度高,稳压稳流自动转换、限流式过短路保护和自动恢复功能,是大专院校、工业企业、科研单位及电子维修人员理想的直流稳压电源。适用于电子仪器设备、电器维修、实验室、电解电镀、测试、测量设备、工厂电器设备配套使用。几乎所有的电子设备都需要有稳压的电压供给,才能使其处于良好的工作状态。家用电器中的电视机、音响、电脑尤其是这样。电网电压时高时低,电子设备本身耗供电造成不稳定因家。解决这个不稳定因素的办法是在电子设备的前端进行稳压。 直流稳压电源广泛应用于国防、科研、大专院校、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等的直流供电。 1.1直流稳压电源设计目的 (1)、学习直流稳压电源的设计方法; (2)、研究直流稳压电源的设计方案; (3)、掌握直流稳压电源的稳压系数和内阻测试方法。 1.2课程设计的组成部分 1.2.1 设计原理

给水排水总平面设计施工说明编写设计施工说明

给水排水总平面设计施工说明编写 设计施工说明 1.设计说明 1. 1设计依据: 1.1.1 已审批的初步设计及审批意见(还应加写批文文号) 1.1.2 建设单位提供的本工程用地红线附近的市政给水、污水及雨水管道实况资料和图纸1.1.3 总图专业提供的作业图 1.1.4 国家现行的给水、排水、卫生和消防等工程设计规范,主要有: 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范》GB50014-2006 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版) 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《埋地聚乙烯排水管道技术规程》CECS 164:2004 1.2 工程概况 1.2.1 本工程位于北京市市西部**路与**路交汇处的东北部地段,规划用地4.037ha ,总建筑面积约24.8万平方。 1.2.2 本工程的综合小区,由三栋中高区住宅、四栋塔式高层住宅(24层)、一栋高层办公楼(24层)、以及商业裙房、地下车库及地下二三层专业人防等组成。 1.2.3 最高建筑为办公楼,建筑高度为90m 。 1.2.4 设计标准: 1)耐火等级均为一级; 2)抗震设防均按8度设防; 3)人防设防:地下二层为专业队及人员掩蔽部,按五级设防;地下三层为人防车库及物资库,按六级设防。 1.3 设计范围 1.3.1 本工程建筑红线内的给水排水和消防管道工程由我院设计。 1.3.2 本工程室外园林内水景、道路雨水管及浇洒绿地均由中外建园林设计公司免费设计,并根据我院提供的总平面图自行确定接管点,但排水管道应符合本设计所给的标高及管径。 1.3.3 本工程室外热水及热水回水直埋管由供货厂家负责设计及安装。 1.3.4 本工程建筑红线内最后一个污水检查井和雨水检查井至城市污水检查井至雨水检查井之间的管道,本工程水表井至城市自来水接管井之间的管道,由市政有关部门设计、施工。 1.4 给水排水管道系统 1.4.1 给水系统: 1)本工程设有两种室外给水系统 (1)公共建筑的生活用水与消防用水采用合用管道系统、用水量:最高日为63m3/d,最大小时为132m3/h,平均小时为22m3/h。 (2)住宅用水为独立管道系统。用水量:最高日为953m3/d,最大小时为91m3/h,平均小时为40m3/h。 (3)本小区室外消防用水量为30L/s(火灾持续时间按3h 计,则一次灭火用水量为324m3)(4)本小区生活用水总量(含10%的不可预测水量):最高日为1742m3/d,最大小时为246m3/h,平均小时为115m3/h。 2)本工程从西侧和南侧的城市自来水管分别接入DN200小区给水引入管各一根。 3)每个引入管进入红线后,又分别设2个总水表,其中一个水表为公建及室外消火栓用

定额工程量计算规则及说明 城镇排水

2016定额(城镇排水工程量计算规则) 总说明 一、《上海市城镇给排水工程预算定额第二册城镇排水管道工程(SHA8-31(02)-2016)》(以下简称本定额)是根据上海市城乡建设和交通委员会《关于同意修编<上海市建设工程预算定额>的批复》(沪建交[2012]1057号)的有关规定,在《上海市市政工程预算定额》(2000)及《市政工程消耗量定额》(ZYA1-31-2015)的基础上,按国家标准的建设工程计价、计量规范,包括项目划分、项目名称、计量单位、工程量计算规则等与本市建设工程实际相衔接,并结合多年来“新技术、新工艺、新材料、新设备”和工厂化预制拼装技术的推广应用,而编制的量价完全分离的定额。 二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准,是编制施工图预算、最高投标限价的依据,是确定合同价、结算价、调解工程价款争议的基础,也是编制本市建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础,可作为工程投标报价或企业定额的参考依据。 三、本定额是上海市排水管道工程专业统一定额。适用于城市公用室外排水管道工程、排水箱涵工程、圆管涵工程及过路管工程,也可适用泵站平面布置中总管(自泵站进水井至泵站出口间的总管)及工业和民用建筑室外排水管道工程。本定额适用于以上工程的新建、扩建、改建及大修工程。 四、本定额是依据国家及上海市强制性标准、推荐性标准、设计规范、现行排水管道通用图、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程,并参考有代表性的工程设计、施工资料和其他资料编制的。 五、本定额共分四章: 第一章开槽埋管 第二章顶管 第三章窨井 第四章措施项目 六、本定额是按照正常的施工条件,目前多数企业的施工机械装备程度,合理的施工工

排水工程课程设计说明书

湖南大学土木学院给排水科学与工程 课程设计说明书 专业:给排水科学与工程 年级:2012级 班级: 2 姓名:石翠河 学号:201201120221 目录 前言 设计资料 污水管道设计 在城镇平面图上布置污水管道………………………………………………………………. 街区编号并计算其面积……………………………………………………………………………. 划分设计管段,并计算设计流量……………………………………………………………. 水力计算…………………………………………………………………………………………………………………….. 绘制管道平面图和纵剖面图………………………………………………………………………………………一、在城镇平面图上布置污水管道 从城市总平面图上可知该城市以河流为界限分为两个大的排水区域。河北区:该区大部分地区地势自北向南倾斜,唯有西北角一小部分有一突起高地,因此可将此处的污水从街区的北部排出,汇入火车站处的干管,以防止逆坡埋设,同时,由于河北出基本是北高南底,可按主干管流向应为自西向东,干管有北向南;河南地区:该区自南向北倾斜,坡度较大,无明显分水线、可划分为一个排水流域。街道支管布置在街区地势较低一侧的道路下,干管基本上与等高线垂直布置;由城市常年主风向以及河流流向可知污水厂应设在城市的东南方向,所以主干管流向应为自

西向东,主干管布置在河两岸,基本上与等高线平行。整个管道系统呈截流式形式布置,同时以低边式进行布置,在河南变得污水收集通过倒虹管过河后与河北区的主干管汇合,而后流入污水厂(见附图)。(上为河北区,下为河南区) 街区编号并计算其面积 将各街区遍上号码,并按各街区的平面范围计算它们的面积,列入表4中。用箭头标出各街区的污水排出方向(见附图)。 划分设计管段,计算设计流量 根据设计管段的定义和划分方法,将各干管和主干管中有本段流量进入的点和旁侧支管进入的点,作为设计管段的起迄点,并给检查井编上号码,因排水管区遇到铁路及河流,不能按原有的坡度埋设,所以要设倒虹管,同时由于坡度过大,要设置跌水井。 该城市污水排水管道系统按照远期规划设计,河北区人口密度为400(cap·ha),河南区人口密度为500(cap·ha),而根据资料可知,城镇位于湖南属于一分区,同时其属于中小城市。再加之城镇的设备较为完善,其用水量较高,可定居民综合生活用水量为250L/(cap·d)),所以综合生活污水定额为25080%=200L/(cap·d)。 则河北区每ha街区面积的生活污水平均流量(比流量)为: q0=(400*200)/86400=0.926 河南区每ha街区面积的生活污水平均流量(比流量)为: q0=(500*200)/86400=1.16 污水总变化系数 该城污水管网中总共有3个集中流量,根据附表2的计算结果可得到各集中流量的大小:火车站:Q火=(300*1000)*1.5/(24*3600)+30*40/3600+100*25*3/(3600*8)=5.8L/S

排水工程课程设计修订版

排水工程课程设计修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

吉林师范大学环境科学与工程学院 课程设计报告 课程名称:排水工程 设计题目:某城市排水管网初步设计 姓名:傅浩然 专业:环境工程 班级:二班 学号: 指导教师:刘浩 2016年11 月7日

摘要:本次的排水管网课程设计任务是进行某城镇的污水管网的初步设计。根据课程设计任务书上所提供的各种数据及材料,并结合参考文献上的公式和经验数据,本次设计采用雨水污水分流制排放体系。具体内容包括污水干管及主干管的排水管网布置,首先在所提供的城市平面上进行排水管网的初步设计,此时需要考虑流量要求、施工条件、成本节约等因素。其后确定管网排布设计无误后,进行排水设计管段的水力计算,其中包括各

设计管段的管长、设计流量、管道数据的选取(流量、流速、管径、充满度)、管道输水能力、标高(地面、管内水面、管内底)、以及管道埋深等等。 关键词:主干管干管支管 目录 1 设计任务及设计资料 (1) 1.1 课程设计任务 (1) 1.2 课程设计原始资料 (1) 1.2.1 城市规划资料 (1) 1.2 .2课程设计原始资料 (1) 1.2 .3课程设计原始资料 (2) 1.3 课程设计原始资料 (2) 1.3.1 课程设计原始资料 (2) 1.3.2 课程设计原始资料 (3) 1.3.3 课程设计原始资料 (3)

2 污水管道设计计算 (4) 2.1在小区平面图上布置污水管道 (4) 2.2街区编号并计算其面积 (4) 2.3划分设计管段,计算设计流量 (4) 2.4水力计算 (7) 2.4.1水力计算 (7) 2.4.2水力计算 (7) 2.4.3水力计算 (8) 2.4.4水力计算 (8) 2.4.5水力计算 (8) 2.4.6水力计算 (9) 3 绘制管道平面图和纵剖面图见附录 (10) 4 结论 (10)

排水工程施工图设计说明文本资料讲解

排水工程施工图设计 说明文本

精品资料 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2 西南大学内部道路工程雨水排水工程竣工图说明 一、竣工依据及遵循的规范和设计原则: 1、建设方提供的该工程1:500现状地形图及综合管线物探资料 2、《西南大学内部道路施工图设计文件》(重庆市市政设计研究院) 3《西南大学内部道路工程管网综合规划》(重庆市规划设计研究院) 4、场踏勘的实际情况 5、家相关规范和标准 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164-2004) 《重庆市市政公用工程初步设计文件编制技术规定》。 6、工程的竣工原则是: 1)执行国家关于环境的保护政策,符合国家的有关法规、规范及标准; 2)以城市总体规划和片区控制性详细规划及现状管线为指导,在道路设计的基础上,对该项目的排水进行系统的工程设计,为规划区内人口和经济增长提供安全的水环境。 3)排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要,同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计,并能适应片区建设需要,考虑分期实施的可能性。 4)新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。 5)排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实,在满足设计标准的前提下,尽量考虑利用现有管网体系和排水设施,并将其整合以发挥功能。 6)施工选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。 7)排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。 二、工程概述: 本项目位于重庆市北碚区西南大学农林区校园内,道路起点位于西南大学3号门入口,连通现状天生路,道路向西北方向延伸与在建体育场后车行道出口相接,主路全长133.29m,设计车速20km/h,路幅宽度为20m,车行道宽12m,双侧人行道宽4m。 由于路幅宽度限制,本次综合管网横断面设计中各种管线均按照单侧敷设考虑。雨水管单侧布置在西南侧人行道下。 三、上阶段专家意见及执行情况:

模拟电路课程设计报告完成

模拟电路课程设计报告设计课题:语音滤波器的设计 专业班级:08电信(本) 学生:钟武峰 学号:080802049 指导教师:曾祥华 设计时间:20010年 语音滤波器的设计

一、设计任务与要求 ①分别用压控电压源和无限增益多路反馈二种方法设计电路; ②抑制50Hz工频干扰信号 ③压控电压源的品质因素Q=1,无限增益多路反馈的品质因素Q=2,增益AV >1; ④用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的正负直流电源(±12V)。 二、方案设计与论证 由设计要求可知,此次设计的主要目的是设计出能抑制50HZ工频信号的滤波电路。即在输入端加入不同频率的语音信号后,在50HZ左右的信号将能受到抑制,而超出这个抑制围的信号将能够通过,所以应选用带阻滤波器实现功能。其次,应分别用压控电压源和无限增益多路反馈两种方法进行设计。其次用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的稳定的正负直流电源,联系课本,即可用桥式整流电路和电容滤波电路和稳压管稳压电路构成。 一,电流源设计: 要求输出V ± 12 ()1电流源设计思路: 1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。 2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。 3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。 4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载RL。 由设计要求可知,设计中的整流部分,应该也必须用桥式整流电路。

排水工程课程设计说明书

排水工程课程设计说明书 1. 设计原始材料-------------------------------------------------------2 2. 设计义务-----------------------------------------------------------3 3. 污水管道的设计-----------------------------------------------------3 3.1 在小区平面图上安排污水管道------------------------------------3 3.2 街区编号并计算其面积------------------------------------------3 3.3 划分设计管段,计算设计流量------------------------------------4 3.4 水力计算------------------------------------------------------5 3.5 留意事项------------------------------------------------------7 3.6 污水骨干管水力计算表------------------------------------------7 3.7 绘制管道平面图和纵剖面图--------------------------------------7 4. 雨水管道的设计-----------------------------------------------------7 4.1 划分排水流域和管道定线----------------------------------------7 4.2 划分并计算各设计管段的汇水面积--------------------------------8 4.3肯定各排水流域的平均径流系数、设计重现期P、地面集水时光以及折减 系数m--------------------------------------------------------8 -------------------------------------------9 4.4 求单位面积径流量q 4.5 列表进行雨水干管的设计流量和水力计算,以求得各管段的设计流量--9 4.6 绘制雨水管道平面图及纵剖面图----------------------------------9 4.7 留意事项------------------------------------------------------9 5. 设计小结-----------------------------------------------------------9 6. 参考文献----------------------------------------------------------10 7. 图纸部分

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