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更新日期: 2025-06-06

抽采泵站高低位水池清淤工藝及設(shè)計優(yōu)化

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抽采泵站高低位水池清淤工藝及設(shè)計優(yōu)化 4.7

通過對現(xiàn)有設(shè)計影響抽采泵站循環(huán)水系統(tǒng)中高低位水池清淤過程中存在的問題和缺陷進(jìn)行分析,提出了地面瓦斯抽采泵站循環(huán)水系統(tǒng)中高低位水池的清淤工藝方案,并對方案實(shí)施過程當(dāng)中的安全措施進(jìn)行了詳細(xì)的分析,提出"一池兩用"的優(yōu)化設(shè)計方案,實(shí)現(xiàn)了礦井不停泵清淤.優(yōu)化設(shè)計后,保證了泵體日常運(yùn)行和定期清淤維護(hù)的用水需求,現(xiàn)場應(yīng)用效果良好.

泵站集水池清淤方案

泵站集水池清淤方案

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1 泵站清淤工程 施 工 方 案 編制單位:南京保德基管道工程技術(shù)有限公司 編制人:王偉 審核人:周曉明 編制日期:2018年4月23日 2 一、清淤概況 由于雨污水管道用以收集城市雨水,所以管道內(nèi)較容易匯集 各種垃圾、漂浮物和泥沙,通過清疏養(yǎng)護(hù),雖然能夠清除大部分 的淤積,但難免有少量泥沙會隨管道往下游堆積,最終沉積在污 水泵站的集水池內(nèi)。泵站在運(yùn)作時通過水泵來實(shí)現(xiàn)集水池污水的 輸送作業(yè),而集水池內(nèi)積少成多的淤泥會對水泵造成不同程度的 損壞,從而影響泵站的運(yùn)作效果。 本次需要清淤的泵站有20座,集水池于室內(nèi)或者室外,每個 池深約8~15m,池體面積約100~400m2,據(jù)實(shí)地測量,積淤約 1m,預(yù)計每個集水池淤泥量約100~400m3。由于池體較深和面 積大,須人工入池內(nèi)清掏淤泥,并將淤泥收集后再利用吊機(jī)將淤 泥轉(zhuǎn)運(yùn)泥斗車,由泥斗車外運(yùn)至指定

泵站集水池清淤方案

泵站集水池清淤方案

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1 大坦沙污水處理系統(tǒng) 泵站集水池清淤 施工方案 編制單位:廣州市自來水工程公司 編制人:林宇 審核人:梁耀華 編制日期:2008年9月 一、清淤概況 由于污水管道用以收集生活污水、工業(yè)廢水等,所以管道內(nèi)較容 易匯集各種垃圾、漂浮物和泥沙,通過清疏養(yǎng)護(hù),雖然能夠清除大部 分的淤積,但難免有少量泥沙會隨管道往下游堆積,最終沉積在污水 泵站的集水池內(nèi)。泵站在運(yùn)作時通過水泵來實(shí)現(xiàn)集水池污水的輸送作 2 業(yè),而集水池內(nèi)積少成多的淤泥會對水泵造成不同程度的損壞,從而 影響泵站的運(yùn)作效果。 這次大坦沙污水處理廠需要清淤的泵站有10座,集水池于 室內(nèi)或者室外,每個池深約8~15m,池體面積約100~400m 2 ,據(jù)實(shí)地 測量,積淤約1m,預(yù)計每個集水池淤泥量約100~400m3。由于池體較 深和面積大,須人工入池內(nèi)清掏淤泥,并將淤泥收集后再

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泵站集水池清淤方案1

泵站集水池清淤方案1

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泵站集水池清淤方案1 4.7

大坦沙污水處理系統(tǒng) 泵站集水池清淤 施工方案 編制單位:廣州市自來水工程公司 編制人:林宇 審核人:梁耀華 編制日期:2008年9月 一、清淤概況 由于污水管道用以收集生活污水、工業(yè)廢水等,所以管道內(nèi)較容 易匯集各種垃圾、漂浮物和泥沙,通過清疏養(yǎng)護(hù),雖然能夠清除大部 分的淤積,但難免有少量泥沙會隨管道往下游堆積,最終沉積在污水 泵站的集水池內(nèi)。泵站在運(yùn)作時通過水泵來實(shí)現(xiàn)集水池污水的輸送作 業(yè),而集水池內(nèi)積少成多的淤泥會對水泵造成不同程度的損壞,從而 影響泵站的運(yùn)作效果。 這次大坦沙污水處理廠需要清淤的泵站有10座,集水池于 室內(nèi)或者室外,每個池深約8~15m,池體面積約100~400m2,據(jù)實(shí) 地測量,積淤約1m,預(yù)計每個集水池淤泥量約100~400m3。由于池 體較深和面積大,須人工入池內(nèi)清掏淤泥,并將淤泥收集后再利用吊 機(jī)將淤泥轉(zhuǎn)運(yùn)泥斗

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試論東雷抽黃加西泵站更新改造設(shè)計優(yōu)化

試論東雷抽黃加西泵站更新改造設(shè)計優(yōu)化

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試論東雷抽黃加西泵站更新改造設(shè)計優(yōu)化 4.6

泵站改造工程設(shè)計是對其整體構(gòu)成,材料元件使用,技術(shù)應(yīng)用再次優(yōu)化,要求對癥施治,注重創(chuàng)新。本文結(jié)合實(shí)際,分析了東雷抽黃加西泵站改造設(shè)計方案,重點(diǎn)介紹了在加西二級泵站總體布置不變,在維持原設(shè)計灌溉面積、流量、揚(yáng)程不變的基礎(chǔ)上進(jìn)行更新改造優(yōu)化措施,可供同類工程設(shè)計參考。

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抽采泵站高低位水池清淤工藝及設(shè)計優(yōu)化熱門文檔

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基于節(jié)能目標(biāo)的泵站進(jìn)水池體形優(yōu)化設(shè)計 基于節(jié)能目標(biāo)的泵站進(jìn)水池體形優(yōu)化設(shè)計 基于節(jié)能目標(biāo)的泵站進(jìn)水池體形優(yōu)化設(shè)計

基于節(jié)能目標(biāo)的泵站進(jìn)水池體形優(yōu)化設(shè)計

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基于節(jié)能目標(biāo)的泵站進(jìn)水池體形優(yōu)化設(shè)計 4.8

泵站進(jìn)水池體形的優(yōu)化是提高泵站效率的重要措施之一.結(jié)合泵站設(shè)計規(guī)范,建立多個進(jìn)水池模型,通過cfd方法,采用ansys15.0軟件對各模型進(jìn)行數(shù)值模擬,預(yù)測了吸水管內(nèi)渦核的位置,分析了進(jìn)水池內(nèi)流態(tài)、流速分布規(guī)律及吸水管內(nèi)流速分布規(guī)律.結(jié)果表明,當(dāng)后壁距和側(cè)墻距合理時,吸水管內(nèi)的渦核屬于水下渦第一類即渦流型,在可接受范圍之內(nèi),同時后壁距和側(cè)墻距分別定為1.1d(d為水泵吸水喇叭口直徑)和1.25d是可行的;隔墩對調(diào)節(jié)進(jìn)水池內(nèi)的流速分布、改善水流條件具有一定的作用.

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理工畢業(yè)論文淺論東雷抽黃加西泵站更新改造設(shè)計優(yōu)化理工論文

理工畢業(yè)論文淺論東雷抽黃加西泵站更新改造設(shè)計優(yōu)化理工論文

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理工畢業(yè)論文淺論東雷抽黃加西泵站更新改造設(shè)計優(yōu)化理工論文 4.5

淺論東雷抽黃加西泵站更新改造設(shè)計 優(yōu)化理工論文 泵站改造工程設(shè)計是對其整體構(gòu)成,材料元件使用,技術(shù) 應(yīng)用再次優(yōu)化,要求對癥施治,注重創(chuàng)新。本文結(jié)合實(shí)際,分析了東 雷抽黃加西泵站改造設(shè)計方案,重點(diǎn)介紹了在加西二級泵站總體布 置不變,在維持原設(shè)計灌溉面積、流量、揚(yáng)程不變的基礎(chǔ)上進(jìn)行更 新改造優(yōu)化措施,可供同類工程設(shè)計參考。 1.泵站概況 加西二級站位于大荔縣范家鎮(zhèn)。該泵站在總干渠 35+497.21處引水,1979年建成。其中本級灌溉面積7.71萬畝。 加西二級站總設(shè)計揚(yáng)程89.6m,凈揚(yáng)程84.44m,設(shè)計流量 3.84m3/s,總裝機(jī)功率6000kw。安裝20sh-6a離心式水泵6臺,單 泵設(shè)計流量0.64m3/s,配套td型1000kw電動機(jī)6臺,額定功率 1000kw;主機(jī)組一列式布置,進(jìn)水采用單機(jī)單池進(jìn)水,出水采用雙機(jī) 單管出

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泵站清淤及前池改造施工組織設(shè)計.

泵站清淤及前池改造施工組織設(shè)計.

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泵站清淤及前池改造施工組織設(shè)計. 4.5

xxxxxxxxxxxxxx新建工程 xx泵站前池清淤及改造工程 施工組織設(shè)計 編制: 審核: 批準(zhǔn): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx新建工程項(xiàng)目部 二〇一四年一月 目錄 1、工程概況......................................................................................................................................................................1 2、工程特點(diǎn)、難點(diǎn)分析及采取的相應(yīng)措施...................................................................................................

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泵站工藝設(shè)計中的節(jié)能優(yōu)化 泵站工藝設(shè)計中的節(jié)能優(yōu)化 泵站工藝設(shè)計中的節(jié)能優(yōu)化

泵站工藝設(shè)計中的節(jié)能優(yōu)化

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泵站工藝設(shè)計中的節(jié)能優(yōu)化 4.7

針對泵站工程中的節(jié)能問題,在水泵選型過程中采用投影尋蹤分類模型,利用基于實(shí)數(shù)編碼的加速遺傳算法優(yōu)化其投影方向,將樣本評價指標(biāo)轉(zhuǎn)換到低維子空間,根據(jù)投影函數(shù)值的大小對評價出樣本的優(yōu)劣做出決策,從而為泵站工程中水泵節(jié)能工藝設(shè)計提供了新的方法與思路。

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計算流體力學(xué)在泵站集水池結(jié)構(gòu)設(shè)計和優(yōu)化中的應(yīng)用 計算流體力學(xué)在泵站集水池結(jié)構(gòu)設(shè)計和優(yōu)化中的應(yīng)用 計算流體力學(xué)在泵站集水池結(jié)構(gòu)設(shè)計和優(yōu)化中的應(yīng)用

計算流體力學(xué)在泵站集水池結(jié)構(gòu)設(shè)計和優(yōu)化中的應(yīng)用

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計算流體力學(xué)在泵站集水池結(jié)構(gòu)設(shè)計和優(yōu)化中的應(yīng)用 4.8

本文利用cfd軟件fluent對三對集水池中泵放置位置做了優(yōu)劣比較,模擬結(jié)果與實(shí)際相一致。給出一集水池實(shí)例,對滿負(fù)荷工作狀態(tài)的流場進(jìn)行了模擬,指出原有結(jié)構(gòu)設(shè)計形成的流態(tài)不是非常合理,并進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。

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抽采泵站高低位水池清淤工藝及設(shè)計優(yōu)化精華文檔

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陜西交口抽渭多級泵站優(yōu)化調(diào)度研究 陜西交口抽渭多級泵站優(yōu)化調(diào)度研究 陜西交口抽渭多級泵站優(yōu)化調(diào)度研究

陜西交口抽渭多級泵站優(yōu)化調(diào)度研究

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陜西交口抽渭多級泵站優(yōu)化調(diào)度研究 4.6

泵站工程對工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展有著非常重要的作用。根據(jù)泵站優(yōu)化調(diào)度數(shù)學(xué)模型求解方法,結(jié)合交口灌區(qū)泵站的實(shí)際情況,采用動態(tài)規(guī)劃和模擬技術(shù)相結(jié)合的方法以總能耗最小為目標(biāo)函數(shù)建立數(shù)學(xué)模型,模型采用站內(nèi)機(jī)組的優(yōu)選和多級泵站系統(tǒng)的優(yōu)化進(jìn)行求解,用動態(tài)規(guī)劃法確定每級泵站的機(jī)組最優(yōu)開機(jī)組合,然后模擬了系統(tǒng)的運(yùn)行,計算出各級泵站之間的優(yōu)化水位組合,對交口灌區(qū)多級泵站實(shí)施優(yōu)化調(diào)度,經(jīng)實(shí)踐研究表明,模型是可行和實(shí)用的。

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泵站出水池的抗浮設(shè)計

泵站出水池的抗浮設(shè)計

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泵站出水池的抗浮設(shè)計 4.7

泵站出水池的抗浮設(shè)計

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水泵站蓄水池進(jìn)水控制方案改造??

水泵站蓄水池進(jìn)水控制方案改造??

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水泵站蓄水池進(jìn)水控制方案改造?? 4.4

水泵站蓄水池進(jìn)水閥門可以使用電動閥,也可以使用調(diào)節(jié)閥。電動閥操作簡單,只能全開全關(guān),實(shí)現(xiàn)通斷功能。而調(diào)節(jié)閥依靠plc,通過監(jiān)測水池液位,實(shí)現(xiàn)對閥門開度的pid自動調(diào)節(jié),使閥門可以全量程范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),有利于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的穩(wěn)定。

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水泵站蓄水池進(jìn)水控制方案改造

水泵站蓄水池進(jìn)水控制方案改造

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水泵站蓄水池進(jìn)水控制方案改造 4.7

水泵站蓄水池進(jìn)水閥門可以使用電動閥,也可以使用調(diào)節(jié)閥。電動閥操作簡單,只能全開全關(guān),實(shí)現(xiàn)通斷功能。而調(diào)節(jié)閥依靠plc,通過監(jiān)測水池液位,實(shí)現(xiàn)對閥門開度的pid自動調(diào)節(jié),使閥門可以全量程范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),有利于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的穩(wěn)定。

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污水泵站集水池容積的確定

污水泵站集水池容積的確定

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污水泵站集水池容積的確定 4.7

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抽采泵站高低位水池清淤工藝及設(shè)計優(yōu)化最新文檔

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淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設(shè)計

淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設(shè)計

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淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設(shè)計 4.4

這些年我國抽采瓦斯泵站的自動化水平越來越高;極大提高了瓦斯抽采的效率.在抽采瓦斯泵站自動化改造的過程中通過引入計算機(jī)控制技術(shù);有效提高系統(tǒng)工作的效率問題;能夠完成自動檢測、自動診斷以及自動控制的過程;從而保障煤炭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益.因此本文在此基礎(chǔ)上就抽采瓦斯泵站自動化改造設(shè)計做了一定的探究.

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基于響應(yīng)曲面模型的泵站進(jìn)水池參數(shù)優(yōu)化方法研究

基于響應(yīng)曲面模型的泵站進(jìn)水池參數(shù)優(yōu)化方法研究

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基于響應(yīng)曲面模型的泵站進(jìn)水池參數(shù)優(yōu)化方法研究 4.6

基于響應(yīng)曲面模型的泵站進(jìn)水池參數(shù)優(yōu)化方法研究

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淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設(shè)計

淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設(shè)計

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淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設(shè)計 4.7

地面抽采瓦斯自動化控制是一項(xiàng)前期的理論研究探索,是根據(jù)煤礦實(shí)際情況,在原來的抽放設(shè)施的基礎(chǔ)上進(jìn)行自動化改造,通過工業(yè)計算機(jī)的決策控制,對設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行過程進(jìn)行自動檢測、自我診斷、自動控制,使設(shè)備達(dá)到最佳工作狀態(tài),從而達(dá)到降低勞動強(qiáng)度、降低運(yùn)行成本和延長設(shè)備使用壽命的目的。

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小型機(jī)電泵站活動式出水池的應(yīng)用

小型機(jī)電泵站活動式出水池的應(yīng)用

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小型機(jī)電泵站活動式出水池的應(yīng)用 4.7

小型機(jī)電泵站活動式出水池的應(yīng)用 郝增勝  郭 濤 (山西省汾河水利管理局 平遙縣031100)   關(guān)鍵詞 出水池 鋼板 橡膠 1 問題的提出 出水池是機(jī)電泵站的重要組成部分。它的作用是消能,即 緩和水泵出水口的沖刷力,穩(wěn)定水流,減少對輸水渠道的淘刷, 出水池是由混凝土或磚石材料建筑而成的,是固定式建筑物。 在實(shí)際運(yùn)用中,因河水沖刷河岸,取水位置移動,或河水淘刷出 水池基部,導(dǎo)致出水池坍塌,必須維修或重修出水池。因此,修 建固定式出水池,不僅投資高,而且維修費(fèi)用也很高,對于一些 一次性或臨時性的泵站,更是浪費(fèi)資金。對這類泵站,如何修 建一種新型的、簡易的、價低的出水池,成為生產(chǎn)實(shí)際中亟待解 決的課題。 根據(jù)多年的生產(chǎn)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),借鑒固定出水池的形式、特點(diǎn), 研制了機(jī)電泵站活動出水池。其材料一種選用鋼板,另一種選 用橡膠,因此定名為鋼板

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洪吉泵站地下水池沉井法施工 洪吉泵站地下水池沉井法施工 洪吉泵站地下水池沉井法施工

洪吉泵站地下水池沉井法施工

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洪吉泵站地下水池沉井法施工 4.7

通過對某工業(yè)園區(qū)內(nèi)一個地下水池施工方案的選擇,比較沉井法與傳統(tǒng)支護(hù)法各自的適用范圍及各自的優(yōu)缺點(diǎn),說明在該地區(qū)施工應(yīng)選擇沉井法進(jìn)行地下水池的施工。詳細(xì)介紹了沉井做法及施工步驟,并總結(jié)在此次地下水池沉井過程中出現(xiàn)的問題及相應(yīng)的解決辦法,為沉井方案的選擇和施工提供一個成功的案例。

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淺析東雷二期抽黃工程下寨泵站吸水池消渦措施 淺析東雷二期抽黃工程下寨泵站吸水池消渦措施 淺析東雷二期抽黃工程下寨泵站吸水池消渦措施

淺析東雷二期抽黃工程下寨泵站吸水池消渦措施

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淺析東雷二期抽黃工程下寨泵站吸水池消渦措施 4.4

泵站開敞式吸水池會產(chǎn)生表面漩渦、間歇吸氣漩渦、貫通吸氣漩渦等,影響吸水流態(tài),降低水泵運(yùn)行效率。本文針對東雷二期抽黃灌區(qū)下寨三級泵站吸水池漩渦產(chǎn)生的原因及cfd數(shù)值模擬的成果進(jìn)行分析總結(jié),提出消除吸水池漩渦的措施。

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泵站防雷設(shè)計及優(yōu)化 泵站防雷設(shè)計及優(yōu)化 泵站防雷設(shè)計及優(yōu)化

泵站防雷設(shè)計及優(yōu)化

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泵站防雷設(shè)計及優(yōu)化 4.4

隨著泵站自動化的發(fā)展,計算機(jī)控制技術(shù)及通信技術(shù)等弱電應(yīng)用技術(shù)在泵站中得到越來越廣泛的應(yīng)用。這些弱電設(shè)備對過電壓的承受能力十分脆弱,而雷電是造成泵站過電壓的最主要因素,因而泵站設(shè)計對防雷提出了越來越高的要求。本文綜述了泵站防雷設(shè)計的要點(diǎn)及在設(shè)計中的優(yōu)化措施,旨在使泵站防雷設(shè)計更加經(jīng)濟(jì)合理。

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低位消防水池有效容積設(shè)計計算?? 低位消防水池有效容積設(shè)計計算?? 低位消防水池有效容積設(shè)計計算??

低位消防水池有效容積設(shè)計計算??

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低位消防水池有效容積設(shè)計計算?? 4.6

《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》(gb50974—2014)2014年10月1日實(shí)施后,改變了以往沒有獨(dú)立的消防給水及消火栓系統(tǒng)設(shè)計、施工、驗(yàn)收規(guī)范的情況.使得水消防系統(tǒng)設(shè)計更有依據(jù)。根據(jù)新規(guī)范要求分析了一個住宅小區(qū)內(nèi)各個單體建筑的室內(nèi)外消防用水量,最終計算出消防水池有效容積。

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泵站出水池-無壓隧洞過渡段體型優(yōu)化研究 泵站出水池-無壓隧洞過渡段體型優(yōu)化研究 泵站出水池-無壓隧洞過渡段體型優(yōu)化研究

泵站出水池-無壓隧洞過渡段體型優(yōu)化研究

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泵站出水池-無壓隧洞過渡段體型優(yōu)化研究 4.4

泵站出水池到無壓隧洞過渡段體型對隧洞的過流能力、沿程水面線及局部水頭損失影響顯著。針對某泵站工程過渡段的水流特性問題,采用比尺為1∶25物理模型對該過渡段進(jìn)行了優(yōu)化研究,延長了過渡段長度,增加了邊墻扭曲段。研究發(fā)現(xiàn):模型改進(jìn)后,過流能力增加,水流平穩(wěn);局部水頭系數(shù)從原設(shè)計的0.057~0.111減小至0.051~0.111;中心線水面線的縱向變化幅度減小。通過各項(xiàng)指標(biāo)表明,優(yōu)化后的過渡段比原設(shè)計方案顯現(xiàn)出更為優(yōu)良的特性,提出的優(yōu)化設(shè)計方法可為其他類似工程提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。

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銅綠山礦露天坑泵站大型水池特殊地基處理 銅綠山礦露天坑泵站大型水池特殊地基處理 銅綠山礦露天坑泵站大型水池特殊地基處理

銅綠山礦露天坑泵站大型水池特殊地基處理

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銅綠山礦露天坑泵站大型水池特殊地基處理 4.5

針對銅綠山礦南露天坑泵站水池地基破碎大理巖面涌水及邊坡不穩(wěn)定的復(fù)雜因素,進(jìn)行水文地質(zhì)調(diào)查研究,以修改設(shè)計,采用并實(shí)施盲溝、濾水等多項(xiàng)技術(shù)措施,保證了地基施工質(zhì)量和安全。

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陳青青

職位:全職房建建造師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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