1、“.....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......”。
2、“.....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......”。
3、“.....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......”。
4、“.....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......”。
5、“.....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......”。
6、“.....本例中采样频率设为。另外,三角波发生器由个域脉冲源来实现它的控制信号频率应为芯片工作频率输出三角波频率为图带有控制部分的升压电路的原理图图带有控制部分的升压电路的仿真结果图表示了带有控制部分的升压电路的仿真结果。仿真此带有反馈的电路需要注意所有恒压电源应采用线性电压源,在定延时后达到预定电压,只有这样电路才能收敛到特定的平衡点同时注意在比较器的输入输出端增加的输入和输出电阻以使得电路能够收敛。此电路的结果是把输出电压钳制在参考电压上这里取参考电压为,图中三条曲线分别为放大器负输入端电阻为下的仿真结果从中可以看到为和时都能实现输出电压的快速锁定,而为时则不能实现输出电压的锁定。所以选择可以满足设计的要求。由于采用了控制方法输出电压可以精确的设定在预设的电平上从而实现了升压控制。波形生成模块正弦半波波形分成等份,就可把正弦半波看成由个彼此相连的脉冲所组成的波形。这些脉冲宽度相等,都等于Л,但幅值不等,且脉冲顶部不是水平直线,而是曲线,各脉冲的幅值按正弦规律变化。如果把上述脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦等分的中点重合......”。
7、“.....就得到图所示的脉冲序列。这就是波形。可以看出,各脉冲的宽度是按正弦规律变化的。根据冲量相等效果相同的原理,波形和正弦半波是等效的。图控制的基本原理示意图对于正弦波的负半周,也可以用同样的方法得波形。像这种脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的波形,也称为波形。在波形中,各脉冲的幅值是相等的,要改变等效输出正弦波的幅值时,只要按同比例系数改变各脉冲的宽度即可。以上介绍的是控制的基本原理,按照上述原理,在给出了正弦波频率幅值和半个周期内的脉冲数后,波形各脉冲的宽度和间隔就可以准确计算出来。按照计算结果控制电路中各开关器件的通断,就可以得到所需要的波形。但是,这种计算是很繁琐的,正弦波的频率幅值变化时,结果都要变化。较为实用的方法是采用调制的方法,即把所希望的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过对载波的调制得到所期望的波形。通常采用等腰三角形作为载波,因为等腰三角形上下宽度与高度成线性关系且左右对称,当它与任何个平缓变化的调制信号波形相交时,如在交点时刻控制电路中开关器件的通断,就可以得到宽度正比于信号波幅值的脉冲,这正好符合控制的要求......”。
8、“.....所得到的就是波形。般根据三角波载波在半个周期内方向的变化,又可以分为两种情况。三角波载波在半个周期内的方向只在个方向变化,所得到的波形也只在个方向变化的控制方式称为单极性控制方式,如图所示。如果三角波载波在半个周期内的方向是在正负两个方向变化的,所得到的波形也是在两个方向变化的,这时称为双极性控制方式,如图所示图单极性控制方式原理图双极性控制方式原理波形仿真如图所示,从上至下分别用表示,其中图和图分别是用于调制的正弦波波形和周期性三角波的波形,其中周期性三角波是用的模块生成的。图是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......”。
9、“.....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......”。
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