更新日期: 2025-05-23

40000t高密度澄清池設計計算書

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40000t高密度澄清池設計計算書 4.7

1 40000t/d 高密度澄清池設計計算書 一、設計水量 Q=40000t/d=1666.7t/h=0.463m 3/s 二、構筑物設計 水的有效水深:本項目的有效水深按 6.8 米設計。 1、絮凝池:停留時間 6~10min,取 8 min。 則有效容積: V=1666.7×8/60=222.3 m 3 平面有效面積: A=222.3/6.8=32.7m 2。 取絮凝池為正方形,則計算并取整后。絮凝池的有效容積: 5.7m×5.7m×6.8m(設計水深) =221m3。 原水在絮凝池中的停留時間為 7.96min 2、澄清區(qū) 斜管上升流速: 12~25m/h,取 22.5 m/h 。 ——斜管面積 A1=74.08m2; 沉淀段入口流速取 60 m/h。 ——沉淀入口段面積 A2=27.78m2; 中間總集水槽寬度: B=0.9(1.5Q) 0.4 =0.9×(1.5×0.46

40000t高密度澄清池設計計算書65環(huán)境平臺

40000t高密度澄清池設計計算書65環(huán)境平臺

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中間總集水槽寬度:b=0.9(1.5q) 0.4 =0.9×(1.5×0.463)=0.78m 40000t/d高密度澄清池設計計算書 一、設計水量 q=40000t/d=1666.7t/h=0.463m 3 /s 二、構筑物設計 水的有效水深:本項目的有效水深按6.8米設計。 1、絮凝池:停留時間6~10min,取8min。 則有效容積:v=1666.7×8/60=222.3m 3 平面有效面積:a=222.3/6.8=32.7m 2 。 取絮凝池為正方形,則計算并取整后。絮凝池的有效容積: 5.7m×5.7m×6.8m(設計水深)=221m 3 。 原水在絮凝池中的停留時間為7.96min 2、澄清區(qū) 斜管上升流速:12~25m/h,取22.5m/h?!惫苊娣ea1=74.08m 2 ; 沉淀段入口流速取60m/h?!恋砣肟诙蚊?/p>

深度水處理系統(tǒng)工藝設計高密度澄清池

深度水處理系統(tǒng)工藝設計高密度澄清池

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1.1.1深度水處理系統(tǒng)工藝設計 1.1.1.1混凝沉淀系統(tǒng)工藝描述及技術參數(shù) 工藝過程描述 高密度沉淀池內加入合適的軟化劑-石灰和純堿,軟化劑與水中的懸浮的有 機物和無機物快速的凝聚,同時軟化劑還與水中可生物降解的有機物(包括生物 顆粒與菌膠團)有較強的親和力,因此在軟化劑凝聚的過程中還會將可生物降解 的有機物(即bod5)從水中去除。軟化劑凝聚處理除了能夠降低水中懸浮的有 機物、無機物和bod5外,還能夠降低水中細菌和病毒含量,同時還能有效去除 硬度(包括暫硬和永硬)和堿度。 高密度沉淀池采用污泥外循環(huán)高密度沉淀池技術。高密度沉淀池主要結構應 由反應室、斜板沉降室、集水槽、攪拌機、刮泥機、鋼結構(含橋架、內外反應 筒、集水槽、支撐架、固定件和取樣裝置等)等部分組成。 高密度沉淀池為污泥外循環(huán)高效澄清池。 高密度沉淀池按2系列配置,鑒于裝置內廢水回流的影響,高密度沉淀池

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高密度澄清池(DENSADEG~)的基本原理及其在凈水廠中的應用 高密度澄清池(DENSADEG~)的基本原理及其在凈水廠中的應用 高密度澄清池(DENSADEG~)的基本原理及其在凈水廠中的應用

高密度澄清池(DENSADEG~)的基本原理及其在凈水廠中的應用

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高密度澄清池(DENSADEG~)的基本原理及其在凈水廠中的應用 4.4

介紹了高密度澄清池的基本工作原理和主要組成部分,通過實際的工程應用分析了其運行效果,結果表明高密度澄清池具有占地面積小、土建投資省、抗沖擊負荷能力強、處理效率高等特點。

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高密度澄清池在邯鋼第二污水處理廠的應用

高密度澄清池在邯鋼第二污水處理廠的應用

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高密度澄清池在邯鋼第二污水處理廠的應用 4.6

高密度澄清池是一種新型高效的澄清池。介紹了高密度澄清池的工藝原理、運行條件和主要參數(shù)及在邯鋼第二污水處理廠的應用情況。

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40000t高密度澄清池設計計算書熱門文檔

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高效絮凝澄清池計算書

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高效絮凝澄清池計算書 4.7

總設計水量q=3500m3/h,設6組高效絮凝澄清池,則每組處理水量為583 m3/h,最大污泥回流比取4%,則各區(qū)處理水量=583×(1+4%)=606m3/h。 快速混合區(qū) 停留時間取2min,則單組池子的快速混合區(qū)有效容積=606×2/60=20.2m3, 取有效水深為4m,則快速混合區(qū)面積=20.2/4=5.05m2,設計2.3m×2.3m×4.5m (含超高0.5m)的快速混合區(qū)。 絮凝反應區(qū) 停留時間取10min,則單組池子的絮凝反應區(qū)有效容積=606×10/60=101m3, 取有效水深為5m,則絮凝反應區(qū)面積=101/6=20.2m2,設計4.5m×4.5m×5.7m (含超高0.7m)的絮凝反應區(qū)。 推流區(qū) 停留時間取5min,則單組池子的推流區(qū)有效容積=606×5/60=50.5m3,取有 效水深為4.9m,則推

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機械攪拌澄清池設計(20200817205808)

機械攪拌澄清池設計(20200817205808)

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機械攪拌澄清池設計(20200817205808) 4.5

已知條件:設計規(guī)模為2.5萬??3/??。 解:計算:q=2.5萬??3/??=0.289??3/s≈0.290??3/s。 (1)二反應室 q’=5*q=1.45??3/s。 設第二反應室內導流板截面積??1為0.045??2,??1=50mm/s。 ??1=q’/??1=29.00??2 ??1= 4(??1+??1) ??= 4(29.00+0.045) ??=6.08m 取第二反應室直徑??1=6.08m,反應室壁厚??1=0.25m ??1′=??1+2??1=6.58m ??1= q’???1 ??1 = 1.450?60 π 4?6.8 2=3.00m(取??1=60??) 考慮構造布置,選用??1=3.00m (2)導流室: 導流室中導流板截面積:??2=??1=0.045m

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機械攪拌澄清池設計參數(shù)表(20200817205934)

機械攪拌澄清池設計參數(shù)表(20200817205934)

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機械攪拌澄清池設計參數(shù)表(20200817205934) 4.4

q設計規(guī)模m^3/s0.2900 q'二反應室設計流量1.4500 a1第二反應室內導流板截面積m^20.0450 u1第二反應室及導流室內流速mm/s50.0000 ω1第二反應是截面積m^229.0000 d1第二反應室內徑m6.0812 反應室壁厚m0.2500 第二反應室外徑m6.5812 t1第二反應室內停留時間s60.0000 (h1第二反應室高度m)3.0000 h1選用值m3.0000 a2導流室中導流板截面積m^20.0450 ω2導流室截面積m^229.0000 d2導流室直徑m8.9607 d2實際取用導流室直徑m9.5000 導流室壁厚m0.1000 d'2導流室外徑m9.7000 h2第二反應室出水窗高度m1.

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高密度電法.-井下高密度電法

高密度電法.-井下高密度電法

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高密度電法.-井下高密度電法 4.6

高密度電法.-井下高密度電法

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機械加速澄清池的運行管理(20200817205624)

機械加速澄清池的運行管理(20200817205624)

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機械加速澄清池的運行管理(20200817205624) 4.7

機械加速澄清池的運行管理 1前言 九十年代以來,隨著包鋼鋼鐵生產(chǎn)工藝的發(fā)展和技術改造的不斷深入,新增 的生產(chǎn)設備大多需使用高清潔度的水做為生產(chǎn)用水,若直接以黃河一次沉淀新 水作為工業(yè)用水,將無法滿足新工藝、新設備的要求。為此,必須對其進行二次 凈化處理。 澄清池是集混凝、反應、沉淀于一體的凈水構筑物,它是給水處理中最常見 的水處理設施之一;而機械加速澄池以其處理效率高、適應性強,對處理高濁度 水有一定適應性等優(yōu)點[1],成為包鋼對黃河新水進行二次凈化的必然選擇。 目前,包鋼給水廠共有機械加速澄清池10座,池型有φ19.6m和φ25m兩 種。其任務是將濁度100~200(ntu)的黃河一次沉淀水凈化為濁度小于20(n ut)的澄清水池,澄清水供給冶煉、軋鋼、焦化、氧氣等廠做生產(chǎn)用水或供給 廠區(qū)生活水處理系統(tǒng)。在

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40000t高密度澄清池設計計算書精華文檔

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載貨電梯(5000Kg)設計計算書4.5米..

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載貨電梯(5000Kg)設計計算書4.5米.. 4.6

****電梯有限公司 設計計算書 第1頁共32頁 thf5000/0.5 -jxw-vvvf thf5000/0.5-jxw-vvvf 目錄 一井道頂層凈高及底坑尺寸 二電梯主要參數(shù) 三傳動系統(tǒng) 1.電動機功率計算 2.曳引機主要參數(shù) 3.選用校準 四曳引繩安全計算 五懸掛繩輪直徑與繩徑比值計算 六曳引條件計算 七比壓計算 八正常工況下導軌應力,變形計算 九安全鉗動作時,導軌應力計算 十轎廂架計算 十一緩沖的校核 十二限速的校核 十三安全鉗的校核 十四轎廂通風面積和轎廂面積計算 十五承重大梁的校核 十六底坑地板受力的計算 ****電梯有限公司 設計計算書 第2頁共32頁 thf5000/0.5 -jxw-vvvf 一井道頂層凈高及底坑尺寸 井道頂層凈高4500mm及底坑尺寸170

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機械攪拌澄清池設計、計算參考資料

機械攪拌澄清池設計、計算參考資料

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機械攪拌澄清池設計、計算參考資料 4.6

機械攪拌澄清池設計、計算 0/23 機械攪拌澄清池設計、計算 資料 水浩然編 機械攪拌澄清池設計、計算 1/23 機械攪拌澄清池設計、計算參考資料 1、設計要點: 澄清池中各部分是相互牽制、互相影響的,計算往往不能一次完成,需在設 計過程中作相應的調整。 (1)澄清池設置一般不少于兩個。 (2)回流量與設計水量的比例為3~5:1,即第二絮凝室提升水量一般為原水 量的3~5倍。 (3)水在池中的總停留時間為1.2~1.5h。第二絮凝室中停留時間為0.5~ 1.0min,導流室中停留時間為2.5~5.0min(均按第二絮凝室提升水量計)。 (4)進水管接入環(huán)形配水槽后向兩側環(huán)流配水,故三角配水槽的斷面按設計流 量的1/2計算。配水三角槽上應設排氣管,以排除槽內積氣。 (5)第二絮凝室、第一絮凝室、分離室的容積比,一般采用1:2:7。

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機械攪拌澄清池設計說明書

機械攪拌澄清池設計說明書

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機械攪拌澄清池設計說明書 4.4

同濟大學浙江學院07環(huán)境工程070101王佳 1 1設計任務 1.1設計題目 機械加速攪拌澄清池工藝設計 1.2設計要求 設計規(guī)模為1600m3/h,水廠自用水量為5%, 凈產(chǎn)水能力為1600m3/d×1.05=1680m3/d=0.4667m3/s 1.3設計內容 完成機械加速攪拌澄清池工藝設計說明書一份,手繪1號圖紙一張 2設計說明 2.1機械攪拌澄清池的工作原理 機械攪拌澄清池是利用轉動的葉輪使泥渣在池內循環(huán)流動,完成接觸絮凝和 澄清的過程。 該型澄清池由第一絮凝室、第二絮凝室和分離室組成。在第一和第二絮凝室 內,原水中膠體和回流泥渣進行接觸絮凝,結成大的絮體后,在分離室中分離。 清水向上集水槽排出。下沉的泥渣一部分進入泥渣濃縮室經(jīng)排泥管排除,另一部 分沿回流縫在進入第一絮凝室進行絮凝。 2.2機械攪拌澄清池的工作特點 機械攪拌(原稱機械加

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機械加速澄清池設計說明(20200817205556)

機械加速澄清池設計說明(20200817205556)

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機械加速澄清池設計說明(20200817205556) 4.6

1 機械加速澄清池 機械攪拌澄清池屬于泥渣循環(huán)型澄清池。其池體主要由第一絮凝室、第二絮凝室及分離 室三部分組成。 這種澄清池的工作過程(見圖3-14)為:加過混凝劑的原水由進水管1,通過環(huán)形配水 三角槽2的縫隙流入第一絮凝室,與數(shù)倍于原水的回流活性泥渣在葉片的攪動下,進行充分 地混合和初步絮凝。然后經(jīng)葉輪5提升至第二絮凝室繼續(xù)絮凝,結成良好的礬花。再經(jīng)導流 室iii進入分離室iv,由于過水斷面突然擴大,流速急速降低,泥渣依靠重力下沉與清水分 離。清水經(jīng)集水槽7引出。下沉泥渣大部分回流到第一絮凝室,循環(huán)流動形成回流泥渣,另 一小部分泥渣進入泥渣濃縮室v排出。 機械攪拌澄清池的設計要點與參數(shù)匯列于下。 池數(shù)一般不少于兩個。 回流量與設計水量的比為(3:1)-(5:1),即第二絮凝室提升水量為進水流量的3-5倍。 水在池中的總停留時間為1.2-1.5h

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0505鋼結構課程設計計算書

0505鋼結構課程設計計算書

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0505鋼結構課程設計計算書 4.6

一、設計資料: (1)某地一機械加工車間,長96m,跨度27m,柱距6m,車間內設 有兩臺40/10t中級工作制橋式吊車,軌頂標高18.5m,柱頂 標高27m,地震設計烈度7度。 (2)1.5×6

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40000t高密度澄清池設計計算書最新文檔

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濾池設計計算書

濾池設計計算書

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濾池設計計算書 4.4

第四節(jié)、濾池 濾池選用v型濾池 特點:下向流均粒砂濾料,帶表面掃洗的氣水反沖濾池。 優(yōu)點:1、運行穩(wěn)妥可靠; 2、采用砂濾料,材料易得; 3、濾床含污量大、周期長、濾速高、水質好; 4、具有氣水反洗和水表面掃洗,沖洗效果好。 缺點:1、配套設備多,如鼓風機等; 2、土建較復雜,池深比普通快濾池深。 使用條件:1、適用于大、中型水廠 2、單池面積可達150m2以上。 設計計算 1、平面尺寸計算 qf nv 式中f---每組濾池所需面積(m3) q---濾池設計流量(m3/h) n---濾池分組數(shù)(組) v---設計濾速(m/h),一般采用8~15m/h 設計中取v=10m/h,n

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澄清池水處理

澄清池水處理

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澄清池水處理 4.5

第一章水廠系統(tǒng)及設備 第一節(jié)水廠流程及系統(tǒng)圖 一、水廠流程 源水由纜車泵吸取送入澄清池并加入凝聚劑,經(jīng)過澄清池的水流流入配水槽。 配水槽的水一部分由1、2號泵送入工業(yè)水池,一部分經(jīng)緩沖水箱由3、4號生消泵之間送 入生活消防系統(tǒng),另一部分經(jīng)過無閥濾池過濾到反沖洗水箱流到清水池內。 清水池的水由1、2號生消泵送入生活消防系統(tǒng)。 第二節(jié)設備規(guī)范 一、主要設備 1.水利循環(huán)加速澄清池 直徑8000㎜總高8150㎜容積268立方米出力150t/h 數(shù)量3臺 2.工業(yè)水池 直徑4500㎜容積50立方米數(shù)量1臺 二、附屬設備 1.凝聚劑溶藥池 1號池容積31.3立方米高1400㎜ 2號池容積7立方米高1450㎜ 3號池容積6.86立方米

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澄清池施工方案

澄清池施工方案

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澄清池施工方案 4.3

施工方案 編號:gb-caep-02-03-001 工程名稱:國投新集電力利辛板集電廠一期2×1000mw機組工程 作業(yè)項目名稱:機械加速澄清池施工 編制單位:中能建安徽電建一公司板集電廠項目部 批準: 安全: 質量: 工程: 審核: 編制: 時間: 時間: 時間: 時間: 時間: 時間: 出版日期版次 目錄 1作業(yè)任務................................................................................................錯誤!未定義書簽。 2編寫依據(jù)................................................................................................錯誤!

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橋臺樁基礎設計計算書(20200807104924)

橋臺樁基礎設計計算書(20200807104924)

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橋臺樁基礎設計計算書(20200807104924) 4.4

橋臺樁基礎設計計算書 路橋083楊洋 一﹑荷載組合計算 (一)恒載計算: 1.4﹟承臺及以上部分自重 橋臺部分劃分塊如圖1-1.1-2分別計算自重: 1-1 1-2 4#橋臺計算表 序號計算式結果 1 (110×110- 2 1 ×5×5)×25×80×4 96.66kn 2 (30×30+ 2 1 ×30×30)×25×80 10.8kn 300 410×35×80×25×42.8kn 5202×35×80×25×456.56kn 654×10×80×25×44.32kn 7100×80×25×h×4×100528.46kn 8 300×80× 2 1 ×25×h×4 3170.76kn 9540×150×220×25×41782kn 1075×215×80×2×25246.82kn 11

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40000t污水處理廠升級改造工程設計

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40000t污水處理廠升級改造工程設計 4.4

結合某污水廠處理設施實際情況,通過對進水水質特點的分析,采用"預處理+二級生化處理+深床濾池"的工藝方案,并對改造工藝的具體工藝流程及設計要點進行了系統(tǒng)分析,經(jīng)實踐表明該改造工藝切實可行,可供類似工程參考借鑒。

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高密度Schlumberger

高密度Schlumberger

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高密度Schlumberger 4.3

1 一、概述 高密度電阻率法是集電剖面和電測深為一體采用高密度布點,進 行二維地電斷面測量的一種電阻率法勘查技術。由于它提供的數(shù)據(jù)量 大,信息多,并有觀測精度高,速度快和探測深度較大等特點,因此 在工程地質和水文地質勘查中有著廣闊的應用前景。 為了充分發(fā)揮高密度電阻率法解決地質問題的能力,我公司研制 成功了“四電極電法系統(tǒng)”的新型高密度電阻率法儀器——ris-2d 分布式高密度電法儀。該儀器標準配置為60道轉換開關,性能優(yōu)越, 可靠性極高。 二、技術指標 主機部分: 1、輸入阻抗大于100mω。 2、電壓測量范圍:±4v;精度優(yōu)于±0.3%;分辨率1μv。 3、電流測量范圍:±2a;精度優(yōu)于±0.5%;分辨率1μa。 4、主機最大供電電壓:600v。 5、主機最大供電電流:±2a。 6、測量電位、電流、電阻率精度均在±2%±1個字。 7、

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機械加速澄清池設計說明

機械加速澄清池設計說明

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機械加速澄清池設計說明 4.7

1 機械加速澄清池 機械攪拌澄清池屬于泥渣循環(huán)型澄清池。其池體主要由第一絮凝室、第二絮凝室及分離 室三部分組成。 這種澄清池的工作過程(見圖3-14)為:加過混凝劑的原水由進水管1,通過環(huán)形配水 三角槽2的縫隙流入第一絮凝室,與數(shù)倍于原水的回流活性泥渣在葉片的攪動下,進行充分 地混合和初步絮凝。然后經(jīng)葉輪5提升至第二絮凝室繼續(xù)絮凝,結成良好的礬花。再經(jīng)導流 室iii進入分離室iv,由于過水斷面突然擴大,流速急速降低,泥渣依靠重力下沉與清水分 離。清水經(jīng)集水槽7引出。下沉泥渣大部分回流到第一絮凝室,循環(huán)流動形成回流泥渣,另 一小部分泥渣進入泥渣濃縮室v排出。 機械攪拌澄清池的設計要點與參數(shù)匯列于下。 池數(shù)一般不少于兩個。 回流量與設計水量的比為(3:1)-(5:1),即第二絮凝室提升水量為進水流量的3-5倍。 水在池中的總停留時間為1.2-1.5h

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機械攪拌澄清池設計參數(shù)表

機械攪拌澄清池設計參數(shù)表

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機械攪拌澄清池設計參數(shù)表 4.5

q設計規(guī)模m^3/s0.2900 q'二反應室設計流量1.4500 a1第二反應室內導流板截面積m^20.0450 u1第二反應室及導流室內流速mm/s50.0000 ω1第二反應是截面積m^229.0000 d1第二反應室內徑m6.0812 反應室壁厚m0.2500 第二反應室外徑m6.5812 t1第二反應室內停留時間s60.0000 (h1第二反應室高度m)3.0000 h1選用值m3.0000 a2導流室中導流板截面積m^20.0450 ω2導流室截面積m^229.0000 d2導流室直徑m8.9607 d2實際取用導流室直徑m9.5000 導流室壁厚m0.1000 d'2導流室外徑m9.7000 h2第二反應室出水窗高度m1.

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機械加速澄清池設計說明

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機械加速澄清池設計說明 4.6

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高密度聚乙烯HDPE管的規(guī)格(20200930131259)

高密度聚乙烯HDPE管的規(guī)格(20200930131259)

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高密度聚乙烯HDPE管的規(guī)格(20200930131259) 4.8

高密度聚乙烯(hdpe)雙壁波紋管作為一種新型輕質管材,具有重量輕,耐外壓、衛(wèi)生性能好、施工快、壽 命長等優(yōu)點,同時更具有價格優(yōu)勢。在低壓力輸水工程領域能為廣大用戶節(jié)約大量資金. (hdpe)雙壁波紋管的特點 高密度聚乙烯(hdpe)大口徑雙壁波紋管具有優(yōu)異的化學穩(wěn)定性、耐老化及耐環(huán)境應力開裂的性能。適用 溫度范圍寬,承壓能力強,并具有良好的綜合機械性能。 1、抗壓能力強。外壁呈環(huán)形波紋狀結構,大大增強了管材的環(huán)形剛度,從而增強了管道對土壤負荷的抵抗 能力,在這個性能方面,雙壁波紋管與其他管材相比較具有明顯得優(yōu)勢。 2、工程造價低。在等負荷的條件下,雙壁波紋管只需較薄的管壁就可以滿足要求。因此,與同材規(guī)格的等 壁管相比,能節(jié)約一半左右的原材料,所以該管材造價也比較低,這是該管材的又一個很突出的特點。 3、施工便利。由于波紋管重量輕,搬運和連接都很方便,所以施工快捷,維護工作簡單,在

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何志軍

職位:巖土科研人員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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