帮帮文库

返回

(定稿)年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书9 (定稿)年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书9

格式:word 上传:2025-09-29 20:41:46
单位时间内的泡沫消耗量,每个泡沫产生器的泡沫产生量进口压力按计算表固定顶油罐泡沫产生器性能参数型号进口压力混合液流量泡沫发生量泡沫液流量常州大学本科毕业设计论文第页共页柴油拱顶罐选用型的泡沫产生器规范规定最小个数取个型的泡沫产生器。内浮顶罐根据规范内浮顶油罐泡沫产生器应按每个泡沫产生器的保护周长计算。的汽油内浮顶罐保护周长米选用个型的泡沫产生器。表泡沫产生器数罐型泡沫产生器拱顶罐个内浮顶罐个泡沫液储备量油罐所须的泡沫混合液的流量扑救油罐火灾需要的泡沫混合液流量,泡沫产生器的数量,个每个泡沫产生器数量泡沫的混合液量,。由于柴油拱顶罐的泡沫需求量比较多,故计算的储备量应按照拱顶罐来设计计算。流散液体火焰所需的混合液的流量立式油罐发生火灾后,身板破裂导致火焰会扩散,这时燃烧的面积应包括油罐的着火面积和流散面积之和。流散液体的火焰面积与着火罐的直径大小有关。按低倍数泡沫灭火系统设计规范之第条扑救甲乙丙类液体流散火灾,需要的辅助泡沫枪的数量,应该按照罐内泡沫混合液最常州大学本科毕业设计论文第页共页大用量的储罐的直径来确定,其数量和泡沫混合液连续供给时间不应小于下表的规定。表扑灭流散液体火焰需用型泡沫枪数选用型泡沫枪支扑救流散液体火焰需要泡沫混合液的流量泡沫枪的数量,支泡沫枪的泡沫混合液的流量,。所以泡沫混合液的总流量泡沫液的储备量次灭火所需要的泡沫连续供给的时间与泡沫的质量有关,般次泡沫连续供给时间按照分钟来计算,但是火场比较复杂,所以,有可能出现其它情况,需要用较多的泡沫或需要组织多次扑救来解决,因此,泡沫连续供给时间应该按照分钟计算。也就是说,泡沫液罐应储存灭火连续时间内的泡沫液量。流量,火焰需要泡沫混合液总扑救油罐及流散液体泡沫延续供给时间,所占比例,泡沫混合液中泡沫液泡沫液储备量,消防用水总耗量消防用水的总耗量包括配制全部泡沫混合液的用水量,冷却着火罐以及冷却相邻油罐最大用水量的总和。冷却水供给强度冷却水的供给强度油罐的罐壁单位时间单位圆周长上所需要的冷却水量就是冷却水的供给强度。储罐直径配备型泡沫枪数连续供给时间常州大学本科毕业设计论文第页共页冷却范围。对于地上,石油库设计规范北京中国计划出版社,中国石油天然气总公司原油和天然气工程设计防火规范北京中国计划出版社,美国石油学会管线钢管规范北京石油工业标准化所,中国石油天然气股份公司规划总院石油天然气工程总图设计规范北京石油工业出版社,白世贞石油储运与安全管理化学工业出版社,赵永军油库自动化发油系统的研制北京北京工业大学,肖素琴油品计量员读本,中国石化出版社,胡建华油品储运技术北京中国石化出版社,王丰,尹宝宇,东旭东油库消防管理与技术北京石油工业出版社,吴明,孙万富,周诗岽油气储运自动化北京化学工业出版社,常州大学本科毕业设计论文第页共页帅健,于桂杰管道及储罐强度设计北京石油工业出版社,寿德清储运油料学山东石油大学出版社,年中国成品半地上的油罐区,当油罐发生火灾时,为了保护罐体,控制火灾蔓延,减少火焰的辐射热影响以及保障相邻油罐安全,不仅对着火罐需要进行冷却,而且更需要对距着火罐直径倍范围内的相邻地上,半地下油罐均应冷却。冷却水供给强度见表表油库的消防冷却水或保护用水的供给强度油罐固定冷却方式冷却水供给强度冷却范围计算长度环型冷却管做成个圆形管,环型冷却管做成两个或四个圆形管,着火罐临近罐或冷却水供给时间浮顶油罐和半地下,地下,覆土油罐以及直径小于或等于米的地上的固定油罐,冷却水的供给时间应为小时直径大于米的地上的固定顶油罐,应该为小时。在本次设计中,由于最大油罐的米,所以,冷却时间为小时。消防用水的耗量消防用水耗量包括配制全部泡沫混合液的用水,冷却着火罐的用水和冷却邻近油罐的用水三部分,即式中配制全部泡沫混合液的用水量,冷却着火罐的用水量,冷却邻近油罐的用水量配制全部泡沫混合液的用水量流量,火焰需要泡沫混合液总扑救油罐及流散液体泡沫延续供给时间,所占比例,泡沫混合液中泡沫液冷却着火罐的用水量常州大学本科毕业设计论文第页共页冷却水供给时间,长度,着火罐冷却范围计算冷却供给强度,对于浮顶罐对于浮顶罐对于拱顶罐对于拱顶罐冷却邻近油罐的用水量长度,临近罐冷却范围计算对于和内浮顶罐无需冷却临近罐对于拱顶罐因此应选用的拱顶罐按照消防水总耗量满足最危险的情况的要求,且火灾场地为处的要求,故取消防用水总耗量为,为消防设备的选择和布置泡沫系统泡沫比例混合器本次设计采用型的泡沫比例混合器,其数量可按下式计算泡沫比例混合器的数量,个扑救油罐及流散液体火焰需要泡沫混合液的总流量,型号泡沫比例混合器最大泡沫比例的混合器,故取型泡沫比例的混合器个。泡沫液的罐容量泡沫液的罐容量,不应小于所需的泡沫液量与充满管道的泡沫混合液中所含常州大学本科毕业设计论文第页共页泡沫液量之和米管道的泡沫量系数充满每长度泡沫混合液管道最大混合液的体半径。消火栓的保护半径与水带的设计长度水枪的充实水柱长度有关,可按下式计算,取根水带连接,为。水带设计长度,故布置时取间隔为参考文献杨筱蘅输油管道设计与管理东营中国石油出版社,郭光臣,董文兰,张志廉油库设计与管理山东石油大学出版社,王从岗,张艳梅储运油料学山东中国石油大学出版社,中国石油天然气管道工程有限公司输油管道工程设计规范北京北京中国标准出版社,中国石油化工集团公司系统,表泡沫计算耗量罐型泡沫计算量拱顶罐内浮顶罐泡沫产生器的数量按低倍数泡沫灭火系统设计规范和相关的条文,液上喷射的泡沫产生器的设置,应符合下列的有关规定。即计算的实际泡沫器数量不应该小于下表规定的数据。表泡沫产生器设备的数量储备直径泡沫产生器设置个数拱顶罐拱顶罐泡沫产生器的数量由下式确定泡沫产生器的数量,个油市和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。就目前我国城市给水状况而言,水压般可满足建筑五六层的生活用水要求,高区部分的供水应根据具体情况确定。建筑给水排水设计规范以下简称规范第条规定高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求材料设备性能维修管理建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅旅馆医院宜为办公楼宜为。因此,根据规范规定的分区给水静水压,兼顾消防给水系统的给水方式,高层建筑生活给水系统高区部分应进行合理的竖向分区。城市用地日趋紧张,促使中高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,世纪年代以来,我国大城市里陆续兴建了批高层建筑。特别是年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市年统计数表明高层建筑已达余栋。高层建筑在节约用地壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所公认。高层建筑灭火抢险不易已成为当今火灾扑救中的三难之三难是指高层建筑地下工程石油化工三种火灾,而高层建筑火灾的消防给水是灭火的基础,又是难中之难。高层建筑尽管立足自救,但是落后自救系统旦失灵,或自救系统虽可工作但不能满足使用效能,灭火还必须依靠消防队的移动设施和装备去扑救。住宅作为供家庭居住使用的建筑,是人类自下而上必不可缺的重要场所。正确处理住宅设计中遇到的消防问题,直接关系到人民的生命财产安全。同时,项合理的工程设计还要考虑建设项目的投资造价,做到既安全适用,又经济合理。高区部分可以采用的分区给水方式有高位水箱给水方式变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。高层民用建筑设计防火规范第条规定采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。我国目前消防给水系统中临时高压制居多,般高层建筑都设有高位消防水箱。在高位水箱有效容积增加不多的情况下,生活贮水与消防贮水同时贮存于个水箱中,这辽宁工程技术大学毕业设计论文既经济又便于管理。高位水箱具有稳压作用,使冷热水系统水压保持平衡,方便洗浴。变频调速水泵不能满足消防贮水量,存在小流量和零流量供水问题,同时变频控制股价格较高,在高层建筑中采用较少。气压罐给水方式的主要缺点是气压罐调节容积小,同样存在不能满足消防贮水的问题,般作为消防给水系统中的经常性增压设备,对于高层建筑生活给水般用于少数楼层水压不足时的增压。由于以上诸多原因,目前绝大多数高层建筑采用高位水箱给水方式,尽管高位水箱存在增加建筑荷载和防止生活用水受到二次污染的问题。高位水箱给水方式可根据规范要求采用高位水箱减压给水方式高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压。减压水箱占用单位时间内的泡沫消耗量,每个泡沫产生器的泡沫产生量进口压力按计算表固定顶油罐泡沫产生器性能参数型号进口压力混合液流量泡沫发生量泡沫液流量常州大学本科毕业设计论文第页共页柴油拱顶罐选用型的泡沫产生器规范规定最小个数取个型的泡沫产生器。内浮顶罐根据规范内浮顶油罐泡沫产生器应按每个泡沫产生器的保护周长计算。的汽油内浮顶罐保护周长米选用个型的泡沫产生器。表泡沫产生器数罐型泡沫产生器拱顶罐个内浮顶罐个泡沫液储备量油罐所须的泡沫混合液的流量扑救油罐火灾需要的泡沫混合液流量,泡沫产生器的数量,个每个泡沫产生器数量泡沫的混合液量,。由于柴油拱顶罐的泡沫需求量比较多,故计算的储备量应按照拱顶罐来设计计算。流散液体火焰所需的混合液的流量立式油罐发生火灾后,身板破裂导致火焰会扩散,这时燃烧的面积应包括油罐的着火面积和流散面积之和。流散液体的火焰面积与着火罐的直径大小有关。按低倍数泡沫灭火系统设计规范之第条扑救甲乙丙类液体流散火灾,需要的辅助泡沫枪的数量,应该按照罐内泡沫混合液最常州大学本科毕业设计论文第页共页大用量的储罐的直径来确定,其数量和泡沫混合液连续供给时间不应小于下表的规定。表扑灭流散液体火焰需用型泡沫枪数选用型泡沫枪支扑救流散液体火焰需要泡沫混合液的流量泡沫枪的数量,支泡沫枪的泡沫混合液的流量,。所以泡沫混合液的总流量泡沫液的储备量次灭火所需要的泡沫连续供给的时间与泡沫的质量有关,般次泡沫连续供给时间按照分钟来计算,但是火场比较复杂,所以,有可能出现其它情况,需要用较多的泡沫或需要组织多次扑救来解决,因此,泡沫连续供给时间应该按照分钟计算。也就是说,泡沫液罐应储存灭火连续时间内的泡沫液量。流量,火焰需要泡沫混合液总扑救油罐及流散液体泡沫延续供给时间,所占比例,泡沫混合液中泡沫液泡沫液储备量,消防用水总耗量消防用水的总耗量包括配制全部泡沫混合液的用水量,冷却着火罐以及冷却相邻油罐最大用水量的总和。冷却水供给强度冷却水的供给强度油罐的罐壁单位时间单位圆周长上所需要的冷却水量就是冷却水的供给强度。储罐直径配备型泡沫枪数连续供给时间常州大学本科毕业设计论文第页共页冷却范围。对于地上,石油库设计规范北京中国计划出版社,中国石油天然气总公司原油和天然气工程设计防火规范北京中国计划出版社,美国石油学会管线钢管规范北京石油工业标准化所,中国石油天然气股份公司规划总院石油天然气工程总图设计规范北京石油工业出版社,白世贞石油储运与安全管理化学工业出版社,赵永军油库自动化发油系统的研制北京北京工业大学,肖素琴油品计量员读本,中国石化出版社,胡建华油品储运技术北京中国石化出版社,王丰,尹宝宇,东旭东油库消防管理与技术北京石油工业出版社,吴明,孙万富,周诗岽油气储运自动化北京化学工业出版社,常州大学本科毕业设计论文第页共页帅健,于桂杰管道及储罐强度设计北京石油工业出版社,寿德清储运油料学山东石油大学出版社,年中国成品
下一篇
温馨提示:手指轻点页面,可唤醒全屏阅读模式,左右滑动可以翻页。
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(1)
1 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(2)
2 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(3)
3 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(4)
4 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(5)
5 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(6)
6 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(7)
7 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(8)
8 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(9)
9 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(10)
10 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(11)
11 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(12)
12 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(13)
13 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(14)
14 页 / 共 84
年产30万辆电动三轮车项目可行性商业策划书.doc预览图(15)
15 页 / 共 84
预览结束,还剩 69 页未读
阅读全文需用电脑访问
温馨提示 电脑下载 投诉举报

1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。

2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。

3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。

  • Hi,我是你的文档小助手!
    你可以按格式查找相似内容哟
DOC PPT RAR 精品 全部
小贴士:
  • 🔯 当前文档为word文档,建议你点击DOC查看当前文档的相似文档。
  • ⭐ 查询的内容是以当前文档的标题进行精准匹配找到的结果,如果你对结果不满意,可以在顶部的搜索输入框输入关健词进行。
帮帮文库
换一批

搜索

客服

足迹

下载文档