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(定稿)人力资源市场建设项目投资申请报告4(喜欢就下吧) (定稿)人力资源市场建设项目投资申请报告4(喜欢就下吧)

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局部阻力损失总水头损失池。池至消毒接触池基本参数管长管径,管内流速,查表沿程阻力损失局部阻力损失总水头损失消毒接触池。消毒池至计量堰基本参数管长,断面为,渠内流速沿程损失湿周水力半径水力坡度水头损失局部阻力损失总水头损失计量堰。计量堰至出水口基本参数管长,断面为,渠内流速沿程损失湿周水力半径水力坡度水头损失局部阻力损失总水头损失具体计算结果见表表污水高程计算表单位编号名称上游水面标高下游水面标高构筑物水面标高出水口至计量堰计量堰计量堰至消毒池消毒接触池消毒池至集配水井集配水井至池池池至集水井集水井至初沉池初沉池初沉池至集水井集水井至沉砂池沉砂池细格栅污泥水头损失计算由于目前有关污泥水力特性的研究还不够,因此污泥管道的计算,目前主要采用权宜的经验公式或实验资料。这些经验公式及计算图表极不完善,并有条件限制,所以本次设计则根据经验数值进行。设计污水厂内的污泥输送大部分为重力管道,坡度常用,最小管径为,中途设置清通口,以便在堵塞时用机械清通或高压水冲洗。局部水头损失按沿程水头损失的计算。各构筑物的污泥水头损失取经验值。压力输泥管路沿程水头损失由哈森威廉姆厮紊流公式计算式中输泥管沿程水头损失输泥管长度输泥管直径污泥流速哈森威廉姆厮系数。初沉池。初沉池至贮泥池基本参数管道分两段,分别为,。沿程损失采用重力管道,管径,管道坡度采用,中间设清通口,则水头损失为局部阻力损失总水头损失池。池至污泥泵房基本参数取最远的条管道来计算。沿程水头损失采用重力管道,管径,管段坡度采用,则水头损失为局部阻力损失总水头损失污泥泵房至浓缩池基本参数,,污泥浓度,。管道设计采用压力管道,取管径为,坡度,流速为。水头损失沿程损失局部损失内插进口总水头损失浓缩池。浓缩池至贮泥池基本参数管长,,污泥浓度沿程水头损失采用重力管道,管径,管段坡度采用,则水头损失为局部阻力损失总水头损失贮泥池。污泥提升泵房至级消化池基本参数管长,沿程水头损失采用重力管道,管径,管段坡度采用,则水头损失为局部阻力损失总水头损失级消化池。级消化池至二级消化池基本参数管长,采用重力管道,管径,管道坡度采用沿程水头损失采用重力管道,管径,管段坡度采用,则水头损失为局部阻力损失总水头损失二级消化池二级消化池至脱水机基本参数管长,沿程水头损失采用重力管道,管径,管段坡度采用,则水头损失为局部阻力损失总水头损失脱水机具体计算结果见表表污泥高程计算表单位编号名称上游水面标高下游水面标高池池至污泥泵房污泥提升污泥泵房至浓缩池浓缩池浓缩池至贮泥池贮泥池至级消化池提升级消化池级至二级消化池二级消化池消化池至脱水机脱空气管消化气管蒸汽管以及输配电线路。这些管线有的敷设在地下,但大部都在地上,对其安排,既要便于施工和维护管理,但也要紧凑,少占用地,也可以考虑采用架空的方式敷设。污水处理厂内各种管渠应全面安排,避免相互干扰,管道复杂时可设置管廊,在污水处理厂厂区内,应有完善的雨水管道系统,必要时应设置防洪沟渠。附属构筑物污水处理厂内的辅助建筑物有泵房鼓风机房办公室集中控制室水质分析化验室变电所机修仓库食堂等。他们是污水处理厂不可缺少的组成部分。本设计附属建筑物尺寸大小见表。表附属建筑物览表序号名称尺寸规定综合办公楼维修间仓库食堂浴室变电所锅炉房车库门卫加氯间鼓风机房回流污泥泵房中心控制室污泥脱水机房有可能时,可设立试验车间,以不断研究与改进污水处理技术。辅助建筑物的位置应根据方便安全等原则确定。如鼓风机房应设于曝气池附近,以节省管道与动力变电所宜设于耗电量大的构筑物附近等。化验室应远离机器间和污泥干化场,以保证良好的工作条件。办公室化验室等均应与处理构筑物保持适当距离,并应位于处理构筑物的夏季主风向的上风向处。操作工人的值班室应尽量布置在使工人能够便于观察个处理构筑物运行情况的位置。在污水处理厂内应广为植树绿化美化厂区,改善卫生条件,改变人们对污水处理厂不卫生的传统看法。按规定,污水处理厂厂区的绿化面积不得少于。在污水处理厂内,应合理的修筑道路,方便运输应设置通向各处理构筑物和辅助建筑物的必要通道,通道的设计应符合如下要求主要车行道的宽度单车道为,双车道为并应有回车道。车道的转弯半径不宜小于人行道的宽度为。通向高架构筑物的扶梯倾角不宜大于度。天桥宽度不宜小于污水处理厂高程布置污水处理厂污水处理高程布置的主要任务是确定各构筑物和泵房的标高,确定处理构筑物之间连接管渠的尺寸及其标高,通过计算确定各部位的水面标高,从而能够使水沿处理流程在处理构筑物之间通畅的流动,保证污水处理厂的正常运行。污水处理构筑物的注意事项选择条最长水头损失最大的流程进行水力计算,并应适当留有余地,以保证任何情况下,处理系统都能够运行正常计算水头损失时般以近期最大的流程作为构筑物和管渠的设计流量计算涉及远期流量的管渠和设备时,应以远期最大流量为设计流量,并酌加扩建时的备用水头在做高程布置时应注意污水流程与污泥流程的配合,尽量减少需抽升的污泥量。污水水头损失计算污水水头损失细格栅。沉砂池。进水损失出水损失总水头损失沉砂池到初沉池集配水井基本参数管长管径,管内流速,查表沿程阻力损失局部阻力损失总水头损失初沉池的集配水井至初沉池基本参数管长管径,管内流速,查表沿程阻力损失局部阻力损失总水头损失初沉池。初沉池至初沉池集配水井基本参数管长断面为,管内流速沿程阻力损失湿周水力半径水力坡度水头损失局部阻力损失总水头损失初沉池集配水井到池基本参数管长管径,管内流速,查表沿程阻力损失水机过程是在胡凤忠老师的亲切关怀和悉心指导下完成的。老师们多次询问研究进程,并为我指点迷津,帮助我开拓研究思路,精心点拨热忱鼓励。老师他们严谨细致丝不苟的工作作风,严谨求实的态度,踏踏实实的精神,不仅授我以文,而且教我做人,虽历时四载,却给以终生受益无穷之道。对老师的感激之情是无法用言语表达的。感谢带过我的老师对我的教育培养。他们细心指导我的学习与研究,从课题的选择到项目的最终完成,老师们都始终给予我细心的指导和不懈的支持。在此,我要向诸位老师深深地鞠上躬并致以诚挚的谢意和崇高的敬意。在此,我还要感谢在起愉快的度过四年生活的各位同学,正是由于你们的帮助和支持,我才能克服个个的困难和疑惑,直至本文的顺利完成。在论文即将完成之际,我的心情无法平静,从开始进入课题到论文的顺利完成,有多少可敬的师长同学朋友给了我无言的帮助,在这里请接受我诚挚的谢意,最后我还要感谢培养我长大含辛茹苦的父母,谢谢你们,附录源代码正弦波方波三角波,附件主要元器件清单名称型号封装形式数量运算放大器个数模转换器个单片机个电位器个复位开关个晶振个电阻个个个电解电容个瓷片电容个杜邦线若干底座脚个脚个脚个插针若干附件系统电路图正弦波码延时子程序写指令数据初始化写情况手动控制等功能。 方案设计与论证 电源提供方案 为使模块稳定工作,须有可靠电源。我们考虑了两种电源方案 方案采用独立的稳压电源。此方案的优点是稳定可靠,且有各种成熟电路可供选用缺点是各模块都 采用独立电源,会使系统复杂,且可能影响构相似性颜色近似性 关键素的总体特征。将 每帧图像进行合理的分块,并且采用基于梯度的方法对运动区域边缘的小块进行 合并。对每个小块根据阴影区域和对应的背景区域之间具有较强的结构相似性和 色度近似性的特点进行小块进行 合并。对每个小块根据阴影区域和对应的背景区域之间具有较强的结构相似性和 色度近似性的特点进行阴影检测。实验结果表明,阴影检测准确率超过,其结果 明显比基于颜色不变量的方法有效。该方法能够准确而鲁棒地检测出运动阴影。 关键素的总体特征。将 每帧图像进行合理的分块,并且采用基于梯度的方法对运动区域边缘的小块进行 合并。对每个小块根据阴影区域和对应的背景区域之间具有较强的结构相似性和 色度近似性的特点进行阴影检测。实验结果表明,阴影检测准确率超过,其结果 明显比基于颜色不变量的方间档为幅值档为格幅值档为图图如图所示输出幅值为周期为时间档为幅值档为图正弦波仿真图如图所示如图所示输出幅值为输出幅值为周期为周期为时间档为时间档为幅值档为幅值档为图图如图所示如图所示输出幅值为输出幅值为周期为周期为时间档为时间档为幅值档为幅值档为图图如图所示输出幅值为,周期为,时间档为幅值档为图硬件电路测试实验方波如图所示实验三角波如图所示图图幅值周期幅值周期实验正弦波如图所示图幅值周期结果分析从实验结果分析,有些干扰,因此波形存在定的失真,这主要跟程序的设计有关,没有做到那么精确局部阻力损失总水头损失池。池至消毒接触池基本参数管长管径,管内流速,查表沿程阻力损失局部阻力损失总水头损失消毒接触池。消毒池至计量堰基本参数管长,断面为,渠内流速沿程损失湿周水力半径水力坡度水头损失局部阻力损失总水头损失计量堰。计量堰至出水口基本参数管长,断面为,渠内流速沿程损失湿周水力半径水力坡度水头损失局部阻力损失总水头损失具体计算结果见表表污水高程计算表单位编号名称上游水面标高下游水面标高构筑物水面标高出水口至计量堰计量堰计量堰至消毒池消毒接触池消毒池至集配水井集配水井至池池池至集水井集水井至初沉池初沉池初沉池至集水井集水井至沉砂池沉砂池细格栅污泥水头损失计算由于目前有关污泥水力特性的研究还不够,因此污泥管道的计算,目前主要采用权宜的经验公式或实验资料。这些经验公式及计算图表极不完善,并有条件限制,所以本次设计则根据经验数值进行。设计污水厂内的污泥输送大部分为重力管道,坡度常用,最小管径为,中途设置清通口,以便在堵塞时用机械清通或高压水冲洗。局部水头损失按沿程水头损失的计算。各构筑物的污泥水头损失取经验值。压力输泥管路沿程水头损失由哈森威廉姆厮紊流公式计算式中输泥管沿程水头损失输泥管长度输泥管直径污泥流速哈森威廉姆厮系数。初沉池。初沉池至贮泥池基本参数管道分两段,分别为,。沿程损失采用重力管道,管径,管道坡度采用,中间设清通口,则水头损失为局部阻力损失总水头损失池。池至污泥泵房基本参数取最远的条管道来计算。沿程水头损失采用重力管道,管径,管段坡度采用,则水头损失为局部阻力损失总水头损失污泥泵房至浓缩池基本参数,,污泥浓度,。管道设计采用压力管道,取管径为,坡度,流速为。水头损失沿程损失局部损失内插进口总水头损失浓缩池。浓缩池至贮泥池基本参数管长,,污泥浓度沿程水头损失采用重力管道,管径,管段坡度采用,则水头损失为局部阻力损失总水头损失贮泥池。污泥提升泵房至级消化池基本参数管长,沿程水头损失采用重力管道,管径,管段坡度采用,则水头损失为局部阻力损失总水头损失级消化池。级消化池至二级消化池基本参数管长,采用重力管道,管径,管道坡度采用沿程水头损失采用重力管道,管径,管段坡度采用,则水头损失为局部阻力损失总水头损失二级消化池二级消化池至脱水机基本参数管长,沿程水头损失采用重力管道,管径,管段坡度采用,则水头损失为局部阻力损失总水头损失脱水机具体计算结果见表表污泥高程计算表单位编号名称上游水面标高下游水面标高池池至污泥泵房污泥提升污泥泵房至浓缩池浓缩池浓缩池至贮泥池贮泥池至级消化池提升级消化池级至二级消化池二级消化池消化池至脱水机
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