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(定稿)年生产18000万支高性能锂离子电池生产项目投资立项申报书1 (定稿)年生产18000万支高性能锂离子电池生产项目投资立项申报书1

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须大于则布水孔个数必须满足п即п,取个则每个进水口负荷п可设个圆环,最里面的圆环设个孔口,中间设个,最外围设个,其草图见图内圈个孔口设计服务面积折合为服务圆的直径为用此直径用个虚圆,在该圆内等分虚圆面积处设实圆环,其上布个孔口则圆环的直径计算如下中圈个孔口设计服务面积折合为服务圆的直径为则中间圆环的直径计算如下则外圈个孔口设计服务面积折合为服务圆的直径为则中间圆环的直径计算如下则布水点距反应器池底孔口径图布水系统示意图三相分离器的设计气液分离设计由图可知,欲达到气液分离的目的,上下两组三角形集气罩的斜边必须重叠,重叠的水平距离的水平投影越大,气体分离效果越好,去除气泡的直径越小,对沉淀区固液分离效果的影响越小,所以,重叠量的大小是决定气液分离效果好坏的关键。由反应区上升的水流从下三角形集气罩回流缝过渡到上三角形集气罩回流缝再进入沉淀区,其水流状态比较复杂。当混合液上升到点后将沿着方向斜面流动,并设流速为,同时假定点的气泡以速度垂直上升,所以气泡的运动轨迹将沿着和合成速度的方向运动,根据速度合成的平行四边形法则,则有要使气泡分离后进入沉淀区三通弯头大小头闸门弯头四通四通大小头四通四通大小头四通大小头闸门三通其中管道当量长度管径长度折算系数,按管件不同类型确定。,由上表可知空气管道系统的总压力损失为扩散器的压力损失取。则总压力损失为为安全起见,设计取值为,损则鼓风机所需压力为,又根据所需压力和空气量采用下列规格的鼓风机罗茨鼓风机三台两用备,其主要设计参数如下表罗茨鼓风机技术参数型号口径进口流量升压转速轴功率Ⅱ污泥处理装置的计算设计泥量以下污泥量都以体积表示,以质量表示的可通过下式换算剩余活性污泥量产生的悬浮固体量含水率,。生物制药废水的处理过程所产生的污泥来自以下几个部分澄清池,含水率反应器,含水率竖配水井,含水率反应器,含水率总污泥量为平均含取制动盘直径为轮辋直径即。根据轮辋提供给制动器的可利用空间,并本着制动盘直径尽可能大的原则及运动时不发生干涉。初选制动盘的直径。制动盘厚度制动盘的厚度直接影响着制动盘质量和工作时的温度。为使质量不致太大,制动盘厚度应取的适当小些为了降低制动工作时的温升,制动盘厚度又不宜过小。制动盘可以制成实心的,而为了通风散热,又可在制动盘的两工作面之间铸出通风孔道。通常,实心制动盘厚度可取为具有通风孔道的制动盘的两工作面之间的尺寸,即制动盘的厚度取为,但多采用。本次设计选择通风式制动盘,厚度摩擦衬块内半径与外半径推荐摩擦衬块外半径与内半径的比值不大于。若此比值偏大,工作时摩擦衬块栅槽总高度取栅前渠道超高,栅槽总长栅前渠道深图格栅结构设计计算图每日栅渣量工业污水流量总变化系数栅渣量污水宜采用机械清渣调节池的计算取停留时间小时设计流量为取有效水深,超高,则总高底面积,事故池的底面尺寸为集水池的计算水力停留时间有效水深超高集水池容积集水池的总高,集水池的面积,取集水池的横截面为则集水池的尺寸为次提升泵选取提升流量,扬程,选泵。水利循环澄清池计算图澄清池设计计算草图水射器的计算,取设进水管流速,则进水管直径,取设喷嘴收缩角为斜壁高,取喷嘴直段长度取则喷嘴管长喷嘴的实际流速要求净水头喉管的计算实际喉管流速喉管长度,取取喇叭口直径喇叭口斜边采用倾角,则喇叭口高度为喷嘴与喉管的距离第絮凝室的计算上口直径,取上口面积实际出口流速,设第絮凝室高度为,锥形角取,则第二絮凝室的计算第二絮凝室进口断面积第二絮凝室直径实际进口断面积,实际进口流速第二絮凝室高度取其中第二絮凝室至第絮凝室上口高度取第絮凝室上口水深,实际进口断面积,实际进口流速第二絮凝室高度取其中第二絮凝室至第絮凝室上口高度取第絮凝室上口水深,澄清池直径的计算分离室面积澄清池直径,取实际上升流速,,取澄清池高度的计算喉管喇叭口距池底,喷嘴与喉管间距,超高坡脚的计算池底直径采用,池底坡角采用,池底斜壁部分高度为池子直壁部分的高度为澄清池各部分容积及停留时间的计算第絮凝池第二絮凝池分离室停留时间,水在池内净水历时,澄清池总体积直壁部分体积锥体部分体积池的总体积总停留时间排泥设施的计算泥渣室容积按澄清池容积的计,即泥设置个排泥斗,采用倒立正四棱锥体,其锥底边长和锥高均为泥进水配水系统计算设计参数每个池子的流量二反应器容积及主要工艺尺寸反应器容积的确定本设计采用容积负荷法确立其容积,反应器的有效容积进水有机物浓度取有效容积系数为,则实际体积为主要构造尺寸的确定反应器采用圆形池子,布水均匀,处理效果好。取水力负荷反应器表面积反应器高度,取采用座相同的反应器,则每个单池面积为,取则实际横截面积实际表面水力负荷在之间,符合设计要求。三设计计算查有关数据,对颗粒污泥来说,容积负荷大于时,每个进水口的负荷外缘与内缘的圆周速度相差较大,则其磨损就会不均匀,接触面积将减小,最终导致制动力矩变化大。根据制动盘直径可确定外径考虑到,可选取,则摩擦衬块工作面积根据摩擦衬块单位面积占有的汽车质量在范围内选取。制动衬块单位面积占有的汽车质量取,则制动衬块总面积,则制动器制动衬块的摩擦面积。制动盘设计方案确定根据各种制动器的优缺点,考虑到所适应的车型现代汽车制动器应用发展趋势及经济成本,为满足本课题任务要求,该车前制动器均采用滑动钳盘式制动器采用双管路真空助力液压控制前轮盘式制动器采用中空通风式制动盘,制动盘外径为,制动盘的厚度取为摩擦衬块厚度为背板厚度为制动器制动衬块面积制动器制动钳布置在车轴后面,减少制动时轮毂轴承受径向合力。盘式制动器最大制动力矩的计算为了保证汽车有良好的制动效能,要求合理的确定前后轮制动器的制动力矩。为此,首先选定同步附着系数,选取,并用下式计算前后轮制动力之比根据选同步附着系数,计算结果如下,该式的比值轿车在范围内,计算结果在此范围内。制动器所能产生的制动力矩,受车轮的计算力矩所制约,即而,则得为该车所能遇到的最大附着系数,根据该车所能遇到的路况不同的值列于下表,选取最大值。表不同路面的附着系数路面附着系数沥青或混凝土干沥青或混凝土湿碎石路干土路干土路湿即个车轮制动器应有的最大制动力矩为按上列公式计算结果的半值。则个车轮制动器应有的最大制动力矩为制动器单侧制动块最大压紧力的计算假设衬块的摩擦表面与制动盘接触良好,且各处的单位压力分布均匀,则盘式制动器的制动力矩为式中摩擦系数单侧制动块对制动盘的压紧力作用半径。有效制动半径为活塞中心到制动盘中心的距离。对于常见的扇形摩擦衬块,如果其径向尺寸不大,取为平均半径或有效半径已足够精确。如图所示,平均半径式中,扇形摩擦衬块的内半径和外半径。则制动器单侧制动快的最大制动力为由此可得单侧制动器制动块的最大压紧力为图钳盘式制动器的作用半径计算用图摩擦衬块的磨损特性计算摩擦衬块的磨损,与摩擦副的材质表面加工情况温度压力以及相对滑磨速度等多种因素有关,因此在理论上要精确计算磨损性能是困难的。但试验表明,摩擦表面的温度压力摩擦系数和表面状态等是影响磨损的重要因素。汽车的制动过程是将其机械能动能势能的部分转变为热量而耗散的过程。在制动强度很大的紧急制动过程中,制动器几乎承担了耗散汽车全部动力的任务。此时由于在短时间内热量来不及逸散到大气中,致使制动器温度升高。即所谓制动器的能量负荷。能量负荷愈大,衬块的磨损愈严重。制动器须大于则布水孔个数必须满足п即п,取个则每个进水口负荷п可设个圆环,最里面的圆环设个孔口,中间设个,最外围设个,其草图见图内圈个孔口设计服务面积折合为服务圆的直径为用此直径用个虚圆,在该圆内等分虚圆面积处设实圆环,其上布个孔口则圆环的直径计算如下中圈个孔口设计服务面积折合为服务圆的直径为则中间圆环的直径计算如下则外圈个孔口设计服务面积折合为服务圆的直径为则中间圆环的直径计算如下则布水点距反应器池底孔口径图布水系统示意图三相分离器的设计气液分离设计由图可知,欲达到气液分离的目的,上下两组三角形集气罩的斜边必须重叠,重叠的水平距离的水平投影越大,气体分离效果越好,去除气泡的直径越小,对沉淀区固液分离效果的影响越小,所以,重叠量的大小是决定气液分离效果好坏的关键。由反应区上升的水流从下三角形集气罩回流缝过渡到上三角形集气罩回流缝再进入沉淀区,其水流状态比较复杂。当混合液上升到点后将沿着方向斜面流动,并设流速为,同时假定点的气泡以速度垂直上升,所以气泡的运动轨迹将沿着和合成速度的方向运动,根据速度合成的平行四边形法则,则有要使气泡分离后进入沉淀区三通弯头大小头闸门弯头四通四通大小头四通四通大小头四通大小头闸门三通其中管道当量长度管径长度折算系数,按管件不同类型确定。,由上表可知空气管道系统的总压力损失为扩散器的压力损失取。则总压力损失为为安全起见,设计取值为,损则鼓风机所需压力为,又根据所需压力和空气量采用下列规格的鼓风机罗茨鼓风机三台两用备,其主要设计参数如下表罗茨鼓风机技术参数型号口径进口流量升压转速轴功率Ⅱ污泥处理装置的计算设计泥量以下污泥量都以体积表示,以质量表示的可通过下式换算剩余活性污泥量产生的悬浮固体量含水率,。生物制药废水的处理过程所产生的污泥来自以下几个部分澄清池,含水率反应器,含水率竖配水井,含水率反应器,含水率总污泥量为平均含取制动盘直径为轮辋直径即。根据轮辋提供给制动器的可利用空间,并本着制动盘直径尽可能大的原则及运动时不发生干涉。初选制动盘的直径。制动盘厚度制动盘的厚度直接影响着制动盘质量和工作时的温度。为使质量不致太大,制动盘厚度应取的适当小些为了降低制动工作时的温升,制动盘厚度又不宜过小。制动盘可以制成实心的,而为了通风散热,又可在制动盘的两工作面之间铸出通风孔道。通常,实心制动盘厚度可取为具有通风孔道的制动盘的两工作面之间的尺寸,即制动盘的厚度取为,但多采用。本次设计选择通风式制动盘,厚度摩擦衬块内半径与外半径推荐摩擦衬块外半径与内半径的比值不大于。若此比值偏大,工作时摩擦衬块
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