ak40机械键盘 L 14.5m ×W3.70m×H3.40m 是什么意思?

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水厂给水工程可行性分析报告.doc 66页
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第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称小悟乡给水工程1.1.2项目性质新建1.1.3项目实施单位孝昌县小悟乡人民政府1.1.4建设地点湖北省孝昌县小悟乡何庙村1.1.5主要建设内容孝昌县小悟乡给水工程拟新建净水池及取水泵房一座,安装取水及供水管网。具体工程有取水工程、净水池建设、供水管网建设三项工程。取水工程包括新建取水浮船泵房1座,取水泵2台。安装取水钢管φ160管道450m,修建变电室12m2,变电室内安装50KVA变压器一台。净水池工程建设包括新建钢筋砼清水池一座200m3,絮凝、斜管沉淀池1座计86.85m3,重力无阀过滤池1座9.61m3,加药间、消毒间48㎡,废水沉淀池9㎡,购置水质消毒器1套,修建厂区综合楼190㎡,购置运输设备,修建大门围墙以及厂区绿化,供水管网分供水主干管道和供水支管网。供水主干管道为PE和PVC管8070m,其中钢管300m,PVCφ250主管道4070m,PEφ160干管3700m;供水支管网工程内容为干支PE管38505m,入户PVC管道120055m,入户安装1847户。1.1.6项目投资项目总投资共733.53万元。建设投资构成表序号 工程及费用名称 投资额(万元) 所占比例
1 工程费用 280.51 38.24%
1.1 建筑工程费用 164.63 22.44%
1.2 安装工程费用 115.88 15.80%
2 设备购置费 332.36 45.31%
3 其他费用 85.75 11.69%
4 基本预备费 34.91 4.76%
5 建设期利息
6 流动资金
合计 733.53 100%
1.1.7资金来源(1)地方政府自筹资金333.53万元,占项目总投资的45.47%;(2)申请国家专项资金400万元,占项目总投资54.53%。1.1.8项目建设期项目建设期1年,自2009年11月开始,2010年11月全部结束。1.2建设单位基本情况小悟乡位于孝昌县东北部东与武汉市、黄陂区交界,北与大悟县、夏店镇、芳畈镇接壤,西与小河镇、花园镇相邻,南与周巷镇相连境内以山地、丘陵为主,矿产资源丰富,境内有金、铜、锰、镁、锶和铀六种金属矿和磷、石英石、重晶石、花岗石、石灰石、大理石、六种非金属矿产,总储量430万吨,结合这个实际,小悟乡大力发展苍术、茶叶等支柱产业,以苍术为龙头的奇峰中药材有限责任公司网络农户1000户,种植面积达2万亩,茶叶面积达8000亩。苍术以其质地好、品位高被远销往日本和全国各大城市。·《》()·《室外供水设计规范》(GB)(年版)·《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020)·《地表水环境质量标准》(GB)·《生活饮用水水质卫生规范》(中华人民共和国卫生部,2001年6月)·《饮用净水水质标准》(CJ94-1999)··《城镇供水厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ41-91)·《城市供水工程项目建设标准》(1994年)·《泵站设计规范》(GB/T50265-97)·《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ58-94)·《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(1999年版)·《市政工程勘察规范》(CJJ56-94)·《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB)·《建筑工程设计文件编制深度规定》(DBJ08-64-97)·《建筑结构荷载规范》(GB)·《建筑设计防火规范》(2001年版)(GBJ16-87)·《民用建筑设计规范》(JGJ37-87)·《混凝土结构设计规范》(GB)·《混凝土外加剂应用技术规范》(GB)·《砌体结构设计规范》(GB)·《钢结构设计规范》(GBJ17-88)·《供水排水工程管道结构设计规范》(GB)·《室外供水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB)·《供水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138:2002)·《供水排水工程埋地钢筋管道结构设计规程》(CECS141:2002)·《供水排水工程构筑物设计规范》(GB)·《供水排水工程管道结构设计规范》(GB)·《供水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS117:2000)·《建筑地基基础设计规范》(GB)·《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)·《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)·《建筑抗震设计规范》(GB)·《构筑物抗震设计规范》(GB50191-93)·《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)·《供配电系统设计规范》(GB50052-95)·《低压配
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贾村煤矿毕业设计稿说明书.doc 119页
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目录矿区概述 11.1.1交通位置 11.1.2地形、地貌 11.1.3气象、气候 21.1.4地震 21.1.5河流及水体 31.1.6矿区经济概况 41.2井田地质特征 41.2.1井田地质概况 41.2.2含煤地层 51.2.3井田地质构造 61.2.4水文地质 71.2.5其他有益矿产 81.3煤层特征 81.3.1煤层 81.3.2煤层顶底板 91.3.3煤质 111.3.4瓦斯 121.3.5煤尘及煤的自燃倾向 13第二章井田境界及储量 142.1井田境界 142.2矿井工业储量 142.2.1储量计算基础 142.2.2工业储量计算 152.3矿井可采储量 152.3.1安全煤柱留设原则 152.3.2矿井永久保护煤柱损失量 162.3.3矿井可采储量 17第三章矿井生产能力、服务年限及工作制度 183.1矿井生产能力及服务年限 183.1.1确定依据 183.1.2矿井设计生产能力 183.1.3矿井服务年限 183.1.4井型校核 193.2矿井工作制度 19第四章井田开拓 204.1井田开拓概述 204.1.1地质地形概述 204.2确定井田开拓方式 214.2.1确定井筒形式、位置、数目 214.2.2工业场地的位置 234.2.3采区盘曲区划分 234.2.4主要开拓巷道 234.2.5方案比较 244.3井筒 304.3.1主立井 304.3.2副立井 314.3.3回风风井 324.4井底车场及硐室 334.4.1井底车场 344.4.2井底车场各硐室布置 374.4.3井底车场示意图 394.5主要开拓巷道 394.6开拓系统的综述 41第五章采区巷道布置及采煤方法 435.1采区地质特征 435.1.1采区位置 435.1.2采区煤层特征 435.1.3开采煤层的瓦斯及煤尘情况 435.1.4煤层顶底板岩石构造情况 445.2采煤方法及回采工艺 455.2.1采煤方法的选择 455.2.2回采工艺 455.2.3确定工作面长度 485.2.4采煤设备选型 485.2.5支护方式 525.2.6工作面长度合理性的检验 535.2.7各工艺过程的安全注意事项 545.2.8循环作业方式及各图表 605.3开采巷道和生产系统 625.3.1概述 625.3.2采区生产能力和服务年限 625.3.3采区巷道布置 635.3.4采区区段划分 645.4采区车场设计及硐室 655.4.1采区变电所 655.4.2采区车场 655.4.3采区煤仓 665.5采区采掘计划 675.5.1采区巷道的断面和支护形式 675.5.2采区巷道的掘进方法和作业方式 685.5.3采区工作面配备及三量管理 685.5.4工作面推进速度、生产能力、盘区回采率 69第六章矿井运输与提升 706.1概况 706.2采区运输设备的选择 706.3主要巷道运输设备的选择 716.3.1煤炭运输方式 716.3.2辅助运输方式 746.4主井提升设备选型计算 756.4.1主井提升原始数据 756.4.2提升容器的确定 766.4.3钢丝绳的选择 766.4.5提升电动机的选择 786.4.6提升机相对井筒的位置 796.4.7提升系统的总变位质量 796.4.8对防滑性能的分析 836.4.9提升机提升能力的验算 836.4.10防滑能力验算 836.5副井提升设备的选择 846.5.1罐笼的选择 846.5.2钢丝绳的选择 84第七章矿井通风与安全 867.1矿井通风方式与通风系统 867.1.1概况 867.1.2选择通风系统的原则 867.1.3矿井通风方式及通风系统 867.1.4通风系统概述 877.2采区及全矿所需风量 877.2.1配风的原则和方法 887.2.2配风的依据 887.2.3采区及全矿所需风量计算 887.3矿井通风阻力计算 917.3.1计算方法 917.3.2等积孔的计算 937.4扇风机选型 947.4.1选择风机的基本原则 947.4.2通风机选型设计的基本要求 947.4.3通风机的选型计算 947.5防止特殊灾害的安全措施 977.5.1瓦斯 977.5.2粉尘 987.5.3火灾预防 987.5.4水灾预防 997.5.5防突管理 997.5.6顶板管理 99第八章矿井排水 1018.1概述 概况 排水系统概述 1018.2排水设备选型 初选水泵 管路的确定 管道特性曲线及工况的确定 检验计算 1068.3水仓及水泵房 水仓 水泵房 1078.4技术经济指标 108第九章技术经济指标 110谢辞 112参考文献 113 第一章矿区概况及井田地质特征1.1矿区概述1.
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某给水厂设计稿说明书课程设计稿.docx 41页
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给水处理厂设计第一部分设计说明书1.1.设计原始资料1.1.1.设计水量设计水厂总供水量为1.2万吨/天。1.1.2.给水水源原水取自岷江紫坪浦水库下游,水源取自沙黑河小罗堰前(其中取水箱涵已于河道整修期间修建完成)。1.1.3.水源水质资料①浑浊度:最高浑浊度180NTU.②碱度:&5mg/L③总硬度:月平均最高4.0meq/L,月平均最低1.8meq/L④pH值:6.9~7.6⑤色度:20⑥大肠菌指数:30000个/L,细菌总数11000个/ml⑦水温:月平均最高23.8℃,月平均最低5.0℃⑧嗅和味:微量⑨铁:0.1mg/L1.1.4.净化水质要求生活用水:达到国家生活饮用水水质标准(GB)生产用水:无特殊要求1.1.5.净水厂地形图比例尺1:.地质资料水厂地质为:砂质粘土,抗压强度1.5Kg/cm2以上,无地下水。1.1.7.建筑材料供应情况各种建筑材料均可供应。1.1.8.混凝剂混凝剂采用聚合氯化铝,最大投加量50mg/L(以商品纯重量计),平均投加量25mg/L。液体聚合氯化铝中Al2O3含量10%,相对密度1.20。1.1.9.消毒剂采用液氯,最大加氯量0.5~2.0mg/L。1.1.10.气象资料最冷月平均气温5.7℃最热月平均气温31.8℃极端温度:最高37.5℃,最低-3.0℃风向:见地形图中风玫瑰图1.2.常规工艺流程水厂是给水处理中的主要部分,其任务是通过必要的处理方法,去除水中的悬浮物质,胶体物质,细菌及其它有害成分及杂质,使之符合生活饮用或工业使用所要求的水质。常规水处理工艺采用的净水流程一般为:取水—配水井—混合设备—絮凝池—沉淀池—滤池—清水池—二泵站—用户1.2.1.工艺流程水厂水以地表水作为水源,常见工艺流程如下图所示。水处理工艺流程根据任务书中水质情况,铁成分未超标,已达到水质要求,故不需要采取除铁的处理工艺。1.3.设计水量及主要处理构筑物的选择1.3.1.总设计水量水处理构筑物的生产能力应以最高日供水量加水厂自用水量进行计算,城镇自用水量一般采用供水量的5%~10%,分两组。Qd=1=12600m3/d=145.83L/s,则每组的设计水量为72.92L/s1.3.2.配水井配水井设在处理构筑物之前,起缓冲水量,均匀配水的作用,同时可设置固液分离机拦截较大悬浮物。配水井出水设超越管,当原水浊度较低时,不需进行预沉时,超越预沉池。配水井有效水深为3m,超高0.3m,尺寸为:L×B×H=3m×3m×3.3m。1.3.3.混合设备混合是原水与混凝剂或助凝剂进行充分混合的工艺过程,是进行絮凝和沉淀的重要前提。混合是将药剂充分、均匀地扩散于水体的工艺过程,对于取得良好的混凝效果具有重要作用。混合问题的实质就是药剂水解产物在水中的扩散问题。混合设备的基本要求是药剂与水的混合必须快速均匀。混合的方式有很多种,常用的有水泵混合、管式混合、机械混合。①水泵混合水泵混合是将药剂投加在取水泵吸水管或吸水喇叭口处,利用水泵叶轮高速旋转以达到快速混合的目的。它适用于一级泵站距处理构筑物较近(120m以内),优点是设备简单;混合充分,效果较好;不另消耗动能。缺点是安装管理较复杂;配合加药自动控制较难。②管式混合目前广泛采用的管式混合器是静态管式混合器,是利用水厂进水管的水流,通过管道或管道零件产生局部阻力,使水流发生涡旋,从而使水体和药剂混合。管式混合的优点是设备简单;不占地;在设计流量范围,混合效果好。缺点是当流量过小时效果下降。但从总体经济效果而言还是具有优势的。③机械混合机械混合是依靠外部机械供给能量,使水流产生紊流。它的优点是水头损失较小,适应各种流量变化,能使药剂迅速而均匀的分布在原水胶体颗粒上,同时使胶体颗粒脱稳,具有节约投药量等特点。缺点是增加相应的机械设备,需消耗电能,同时也增加了机械设备的维修及保养工作,管理维修比较复杂。方式优点缺点使用条件水泵混合设备简单;混合充分,效果较好;不另消耗动能;吸水管较多时,投药设备要增加,安装、管理较麻烦;配合加药自动控制较困难;G值相对较低;适用于一级泵房离处理构筑物120m以内的水厂管式静态混合器设备简单,维护管理方便;不需土建构筑物;在设计流量范围,混合效果较好;不需要外加动力设备;运行水量变化影响效果;水头损失大;混合器构造较复杂;适用于水量变化不大的各种规模的水厂机械混合混合效果好;水头损失小;混合效果基本不受水量变化影响;需耗动能;管理维护较复杂;需建混合池;适用于各种规模的水厂通过综合比较后,本设计中采用机械混合。1.3.4.絮凝池絮凝池方案比较:类别网格絮凝池折板絮凝池优点絮凝效果较好构造简单,施工方便絮凝时间短絮凝效果好缺点絮凝时间较长水头损失较大转折处絮粒易破碎出水流量不易分配均匀1.
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水电站设计稿土木工程专业毕业设计稿.doc 85页
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目录1综合说明 51.1序言 51.2水文 51.3工程地质 61.4工程任务和规模 61.5工程布置及主要建筑物 61.6水力机械电工金属结构及采暖通风 71.7消防 71.8施工 81.9水库淹没处理及工程永久占地 81.10环境保护 81.11工程管理 81.12设计概算水利水电枢纽工程特性表 81.13经济评价 101.14结论(可以修建水电站) 102水文 102.1流域概况 102.2气象及气候 102.2.1气象资料(伊犁气象台) 102.3水文特征SE。 102.4径流 122.4.1丰、平、枯三个代表年水能情况简表: 142.4.2“TH”水电站水库水位—库容、水位—面积关系: 142.4.3出力、发电量的关系(由于篇幅较多,采用简表形式) 162.5洪水 192.5.1设计洪水位 192.5.2校核洪水位 202.6厂房 202.7泥沙 202.8下游河道水位与流量关系 212.9其它 212.9.1冰情资料(1982---1995) 212.9.2水库特征 212.9.3施工导流标准 212.9.4下泄流量及相应的下泄水位 212.10水工附图及附表 212.10.1附图 212.10.2附表 213地质 223.1区域地质概况 223.1.1地貌 223.1.2.地层岩性 223.1.3.构造 223.1.4.构造稳定性 223.2水库区的工程地质条件 233.3建筑物区的工程地质条件 233.3.1坝区工程地质条件 233.3.2鞍部工程地质条件 263.3.3厂房及开关站地质条件 263.4天然建筑材料和施工水源 263.4.1土料: 263.4.2砾料: 263.4.3砂料: 263.4.4水源与水质: 273.5厂房工程地质 273.6结论与建议 274工程任务和规模 284.1地区社会经济概况 284.2工程兴建的必要性和迫切性 284.3综合利用要求 294.4供电范围及负荷预测 294.5水库水位选择 294.6能量指标计算 305工程布置及建筑物 315.1设计依据 315.2坝闸型坝闸轴线和渠线的选择及工程总体布置 325.2.1坝闸型坝闸轴线和渠线的选择 325.2.2工程总体布置 325.3挡水建筑物 335.4泄水建筑物 355.4.1方案比较 355.4.2工程布置 355.5引水建筑物 365.5.1进水口 36根据本工程地形情况,进水口选用竖井式进水口。位置于大坝前约1000米。进水口砼底板高程选定为851.6米 375.6发电厂房及开关站 385.6.2发电厂房 385.6.4尾水建筑物 395.6.5开关站变电站 395.7生产生活区布置与环境美化处理 405.7.1生产生活区布置 405.7.2环境美化处理 405.8建筑物项目及工程量 405.9施工条件 405.10其他因素 405.11边坡稳定和地基渗透处理 405.12防沙、排漂、抗震 415.13工程布置及建筑物附图 416水力机械,电工,金属结构及采暖通风 426.1.水力机械 426.2电气一次 476.3电气二次 496.4通信设计 526.5金属结构 537消防设计 547.1消防总体设计 547.2各建筑物的火灾危险类别和耐火等级 547.3建筑物消防设计 557.4电站主、副厂房消防 557.5主变压器消防 567.6户外升压站消防 567.7建筑物灭火器配置 577.8消防供水系统 577.9通风系统防火设计 577.10电站消防电源及配电系统 577.11火灾自动报警系统 577.12主要消防设备表 588施工组织设计 598.1施工条件 598.2自然条件 598.3地形地质条件 608.4建筑材料及水电供应条件 608.5施工导流、截流 618.6主体工程施工 618.7施工总布置 639水库淹没处理及工程永久占地 639.1库区概况 639.2设计依据 639.3水库淹没实物指标 6310环境保护设计 6410.1环境保护设计依据 6410.2工程环境保护设计 6410.3环境保护管理与监测 6510.4环境保护投资概算 6611工程管理设计 6711.1前言 6711.2管理机构 6711.3工程管理设施 6711.4管理经费 6812设计概算 6812.1编制说明 6812.2工程总概算表 6812.3建筑物概算汇总表 6813经济评价 6913.1 概述 6913.2财务评价 69谢辞 70参考文献 71附录A 71附录B 71附录C 71毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为
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