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污水處理廠集水池容積

發布時間:2025-01-19 03:58:35

① 調節池超高是什麼意思

調節池超高多少
其實任何一個污水廠的調節池都不會把有效容積用滿的,從這點來說超過是無所謂的,

但是幾乎所有的調節池都是建在地下,地面部分是超高,這個超高主要是夏天暴雨的時候,讓雨范走雨水管網排放走的,不然進入了污水系統,這個水量就超過的太大了,污水系統處理不掉了。所以根據夏天的水量來定這個超高更好,不過像上面那朋友說的,150-300也足夠了
調節池污水泵選型
前面回簽的有誤解,跟水力停留時間沒關系。

流量1000m3/d,每小時42m3/hr。

泵選型,看泵曲線,80%效率時能達到42m3/hr流量就行,

揚程: 池高5米+後端提升8米+管道損失等2米,你選15-20米揚程
污水調節池中液位感測器一般的安裝高度為多少
沒有規定,你把啟動浮球裝在進水口下一些防止溢出,停止浮球設置在水泵進水口高一些防止空轉就可以。
深度曝氣是什麼意思
剩餘污泥減量化的主要方法:解耦聯,隱性生長,撲食細菌,熱處理,臭氧法,OSA法等等。

深度曝氣也就是高濃度溶解氧的方法,

有很多研究表明,細胞表面的疏水性、微生物活性和胞外多聚物的產生都和反應器中的溶解氧水平有關,這預示著溶解氧對活性污泥的能量代謝有一定的影響,進而影響碳在分解代謝和合成代謝中的分布。高溶解氧活性污泥工藝能有效地抑制絲狀菌的發展,純氧活性污泥工藝即使在高污泥負荷率下,也可比傳統的空氣活性污泥工藝減少污泥量54 %。和傳統空氣曝氣工藝相比, 純氧工藝能使曝氣池中維持高濃度MLSS ,污泥沉降和濃縮性能好、污泥產量低、氧氣轉移效率高、運行穩定。Abbassi等人 最近報道,當小試規模的傳統活性污泥反應器的溶解氧從 1.8mg/L 增加到6.0mg/L時,剩餘污泥量從0.28mgMLSS/mgBOD5下降為0.20mgMLSS/mgBOD5 。

由此可見,高溶解氧工藝在剩餘污泥減量化和工藝運行效能的提高方面有很大潛力。

參考文獻:studa/huanjing/060308/10574978
請環保行業的高手們賜教:污水處理中且建在地下的的集水井與調節池有區別不?
集水井就是把水匯集到一塊啊。調節池用處很大,事先預處理的池子,例如說污水酸鹼,有重金屬元素 味道 色度,先事先處理掉一部分
污水處理PH值過高怎樣調節
你這種污水進水PH就很高 ,所以一方面要在調節池安裝攪拌的東西,另一方面也要加一些酸來中和過高的鹼。只有兩個方面都考慮那麼你的PH就會很好調節。
做畢業設計,污水處理的,水頭損失和高程怎麼算啊?
水頭損失有三類:

一種是管路中的滿管流,你可以查范寧公式,計算水的粘度,雷諾系數,還有管件數量,管線長度等,代入公式即可。

一種是水渠的非滿流,可以查謝才公式,計算坡度,水力半徑等。

另一種是濾料床的阻力計算,叮按達西滲流公式。

這些資料,找個水力學的書上,都有。實在不行,我發你個管道的水力計算軟體,自己編的。
平流式沉澱池前調節池高程圖怎麼畫
預沉調節池也可以叫均化池. 是以穩定污水水質和水量為主要目的. 在必要時還可以加入酸鹼來調節污水的pH值. 我所見到的污水均化池大多就是帶攪拌器的普通集水池
高濃度氨氮如何處理?
建議把水質搞清楚然後才能尋找到問題的答案。你的問題中的水質需要進一步提供的資料包括:

什麼廢水?主要成分?特別是有機胺是什麼,含量多少(建議從生產工藝物料平衡計算入手,有條件進行有機分析)?氨氮、總氮、COD、BOD是必需的。

另外你的實驗怎麼進行的?用的什麼方法使得有機胺轉化為氨氮的?

這些問題搞清楚了,才有可能搞定這個問題的解決方法。

② 污水處理廠的基本工藝

處理工藝選擇的目的是根據污水量、污水水質和環境容量,在考慮經濟條件和管理水平的前提下,選用安全可靠、技術先進、節能、運行費用低、投資省、佔地少、操作管理方便的成熟工藝。根據本項工程的水質、水量及處理要求,為實現以最低的建設費用和運行成本取得最佳的出水效果的目的,我們推薦採用國際上先進的對污水處理效果好的百樂克污水處理工藝。
處理工藝選擇的目的是根據污水量、污水水質和環境容量,在考慮經濟條件和管理水平的前提下,選用安全可靠、技術先進、節能、運行費用低、投資省、佔地少、操作管理方便的成熟工藝。 根據本項工程的水質、水量及處理要求,為實現以最低的建設費用和運行成本取得最佳的出水效果的目的,我們推薦採用國際上先進的對污水處理效果好的百樂克污水處理工藝。百樂克工藝起源於德國,它是在常規活性污泥工藝和曝氣氧化塘基礎上發展起來的一種新型工藝,其採用低污泥負荷,高污泥泥齡設計,通過無固定的漂浮移動式曝氣系統供氧,由於移動式曝氣系統的充氧特徵,在生化池內能產生多重的缺氧和好氧區域,因而本工藝具有良好的脫氮除磷功能,這種新工藝的主要特點如下:1、浮動曝氣延時活性污泥工藝,污泥泥齡長,有機物氧化充分,能滿足最嚴格的污水處理排放要求,出水可靠,抗沖擊負荷能力強;採用多級A/O曝氣工藝,脫氮除磷效率極高。與傳統的氧化溝、A/A/O和SBR工藝相比,工程投資低,佔地面積少,運行管理簡單。2、浮動微孔曝氣系統所產生的氣泡在水中的停留時間是傳統固定方式的3倍,因而氧轉移效率高,動力消耗低。同時漂浮式曝氣系統操作簡單,無須固定安裝,保養維護方便(無須排空池體),可有效降低人工成本。3、在曝氣池前設置生物選擇池,可利用微生物選擇生長規律,抑制絲狀菌生長,同時提供聚磷菌釋放磷的厭氧環境,強化生化除磷效果。4、採用溶解氧在線控制系統,經濟地調節鼓風機輸出風量,能極大地節省曝氣動力費用。5、池體土建靈活性強,組合布置,佔地面積小,緊湊,因地制宜,可採用混凝土、毛石、土池、防滲板等多種護坡各種土建施工方式,土建投資極其節省。污水處理工程是一項技術復雜、投資大、政策性強的基礎設施項目。雖然無明顯的經濟效益,而環境效益和長遠的社會效益卻是無法估量的。基於這一特點,即使發達國家對於污水處理工程項目的開發和建設,都非常重視。但也必須考慮在如何降低基建投資和運營的成本問題,研究簡化污水處理工藝流程,少佔地,節電耗,便於管理和提高處理效果等方面有新的突破。百樂克工藝正是做到了這一點,它與傳統的二級生化處理和現行氧化溝、SBR工藝比較,工藝流程簡單,適用性強,出水水質優良。從建設投資、佔地面積、運行成本等方面分析都有明顯的優勢。2.2工藝方案設計2.2.1污水處理工藝流程污水 粗格柵 泵站 細格柵 工藝除砂計量渠 百樂克綜合池 接觸池 出水排放污水從廠區南側引入廠內,經粗格柵至進水泵房,由泵提升後依次進入細格柵、工藝除砂、百樂克綜合池進行物理和生化處理,最終出水經灘河排放或回用。1.粗格柵主要功能:截留污水中較大的漂浮物和懸浮物,防止水泵機組的堵塞,減輕後續處理構築物的處理負荷,並使之正常運行結構類型:地下鋼混直壁平行渠道設計參數:設計流量 Qmax=3300m3/h流 速 V=0.8m/s渠道寬度 B=1400mm渠 數 2道主要設備:回轉式格柵機和配套柵渣輸送系統設備類型:高鏈式平面格柵,輸送系統選用無軸螺旋輸送機設計參數:柵 縫 e=20mm格柵寬度 B=1200 mm過柵流速 v=0.9m/s過柵損失 h=200mm電機功率 N=1.5KW控制方式:根據柵前後液位差控制清污和輸送動作設備套數:格柵機兩台,互為備用,配柵渣輸送機一套。2.提升泵房主要功能:提升污水,滿足後續處理設施水力要求結構類型:地下鋼混矩形潛水泵站設計參數:設計流量 Qmax=3300m3/h集水池容積 V=400m3池 數:1座主要設備:潛水泵設備類型:抗堵塞配帶自動耦合系統設備參數:流量 Q=700m3/h揚程 H=11m功率 N=55KW控制方式:根據集水池液位控制運行設備套數:6套(1套備用)泵房結構形式採用地下式,泵房的平面尺寸為8.3×11.8m,總高度5.8m。3.細格柵主要功能:進一步去除污水中的細小懸浮物細小纖維,降低生物處理負荷結構類型:高架鋼混直壁平行渠道設計參數:設計流量 Qmax=3300m3/h過柵流速V=1.0m/S渠道寬度B=1240mm渠 數: 兩條主要設備:格柵機和配套柵渣輸送系統設備類型:回轉式細格柵,兼具輸送、脫水功能設計參數:過柵流量 Qmax=3300m3/h柵 縫 b=6mm過柵損失 Δh=300mm格柵寬度 B=1200mm電機功率 N=2.2KW控制方式:根據柵前後液位差控制清污和輸送動作設備套數:細格柵兩台,一用一備4.工藝除砂傳統的除砂工藝佔地較大,投資高,對生物除磷有負面影響。百樂克工藝採用國際流行的旋轉式細格柵,一次性除去污水中大於1mm的砂粒和其它雜質,具有工藝簡單、操作方便、運行費用低等優點。同時百樂克的懸浮式曝氣方式彌補了細小砂粒沉澱的影響。主要設備:旋轉細格柵和螺旋壓榨機設備類型:NOVA細格柵,兼具輸送、壓榨功能設計參數:過柵流量 Qmax=3300m3/h鼓柵直徑 d=900mm鼓柵長度 L=2500mm柵縫寬度 b=1mm設備套數:旋轉細格柵三台,兩用一備5.計量井為了提高污水處理廠的工作效率和運轉管理水平,積累技術資料,以總結運轉經驗,並正確掌握處理污水量及動力消耗,反映運行成本,在細格柵後設置了計量井,設計選用電磁流量計,將信息輸入計算機,可隨時了解、記錄生化反應池處理的水量。6.百樂克綜合池百樂克綜合池按6.6萬m3/d設計,按8萬m3/d校核。本設計採用2條並行工藝線。(1)生物選擇池主要功能:對水質水量進行調節,同時進行攪拌,有厭氧處理的功效,能抑制絲狀菌生長,防止污泥膨脹。同時具有水解酸化的作用,既能生物除磷又能脫色,為中水回用創造條件。結構類型:鋼筋混凝土設計參數:水力停留時間 HRT=3.8hr池 深:H=5.5m總 容 積:V=3300m3數 量:1座主要設備: 2台潛水攪拌器設備類型:高速混合式潛水攪拌裝置設備參數:轉速:n=960rpm功率:N=9KW控制方式:由可編程式控制制系統控制運行或人工控制設備套數:2套(2)生化反應池主要功能:在好氧環境下,利用微生物降解BOD及COD,並能通過波浪式氧化工藝對氮和磷進行有效去除結構類型:半地上土壩矩形池體,漿砌石護坡,土工布防滲設計參數:體積負荷 Nv=0.3kgBOD/(m3·d)污泥濃度 MLSS=4500mg/l污泥齡:θ=30天污泥迴流比R=100%水力停留時間 HRT=1.1d池 深:H=5m總容積:V=72600m3池 數:分兩座合建主要設備:曝氣設備(浮動曝氣管)設備參數:空氣流量 Q=12m3/支.h氧轉移效率E=25%有效長度L=2000mm設備套數:兩套,30條曝氣鏈(3)一體化澄清池主要功能:垂直分離出水中的活性污泥,污泥在濃縮後迴流至生物選擇池結構類型:鋼筋混凝土設計參數:表面負荷 q=0.75m/h總 容 積 V=5800m3主要設備:1套漂浮式污泥抽取系統,1套污泥動力系統設備類型:潛水污泥泵設備台數:2台(1台備用)設備參數:流量 Q=300m3/h揚 程:H=10m功 率: N=18.5KW池 數:2座(4)穩定池:設計停留時間2.4hr,池體總容積3050m3,最小水深5米。主要設備:浮動曝氣管1條空氣流量: Q=12m3/支.h,氧轉移效率E=25%,有效長度L=2000mm,池 數:兩座5.鼓風機房鼓風機房是保證曝氣系統正常工作的關鍵設施,經計算要滿足曝氣系統正常運行,設6台可自動調節供氣量的專用鼓風機,4用2備。每台離心式鼓風機設計流量Q=6800m3/h,設計最大風壓P=58.8kPa,功率N=160kW。鼓風機是污水處理廠能耗最高的設備,佔全廠能耗的65%左右,降低其能耗對減少污水處理廠常年運轉費用十分關鍵,設計從鼓風機風量調節著手降低能耗。百樂克綜合池的池內設有溶解氧檢測儀,鼓風機可根據溶解氧的變化,可自動調節供氣量,這一措施可節省能耗10%以上。每台風機的進風管上均設有消聲器及彈性接頭,每台風機的出風管上設有止回閥、安全閥、閘閥彈性接頭、出口消聲器、壓力開關等。鼓風機和出空氣管上安有壓力計電動閥及流量計、溫度計等。進氣管設置空氣過濾器,對大於1um的灰塵除塵效率99%。鼓風機房內設有起重設施,以利設備檢修,並安裝有屋頂通風設施。鼓風機房平面尺寸為21×7.2m,高5.5m。6.二氧化氯發生器城市污水經二級處理後,水質得到改善,細菌含量大幅度減少,但其絕對值仍很可觀,並有存在病原菌的可能。根據衛生防疫,環保等監督部門的要求,污水處理廠出水需要消毒,本工程採用二氧化氯消毒。二氧化氯是一種廣譜型的消毒劑,它對水中的病原微生物,包括病毒、芽子包、配水管網中的異養菌、硫酸鹽、還原菌及真菌等均有很高的殺滅作用。二氧化氯具有較強的氧化作用,所以有較好的脫色作用消毒間設計運行按全年不間斷運行考慮。當二氧化氯用於水消毒時,其投加量為0.1至1.3mg/L;用於除臭時,其投加量為0.6至1.3mg/L,本工程按1.0mg/L考慮。設計加二氧化氯量按6.6萬m3/d進水考慮,加二氧化氯量66kg/d,設計採用亞氯酸鈉與鹽酸或硫酸合成二氧化氯發生器二台。單台能力3kg/h,配套全部附屬設備,並設有雙探頭報警器,為防止意外事故發生,還另外設兩套漏氯吸收裝置7.接觸池本工程採用加二氧化氯消毒,消毒的接觸時間為0.5hr。為了保證加二氧化氯消毒的接觸時間,接觸池內的水力停留時間按0.5hr設計。平面尺寸為30m×17m,1座,有效水深4.8m,超高0.5m。鋼筋混凝土結構。2.2.2污泥處理工藝設計污泥 污泥貯池 污泥脫水機 無害化處理 泥餅外運1.污泥循環污泥循環的功能是將澄清池排放的迴流污泥泵送到生物選擇池和將剩餘活性污泥泵送至貯泥池中。迴流污泥由澄清池污泥泵提升後自流入生物選擇池。剩餘污泥泵採用4台潛污泵,2用2備,主要選泵參數為:單台流量Q =45m3/h,揚程10m,功率2.2kW。2.濃縮貯泥池系統污泥產率為1.03kgDS/kgBOD5,排入的干污泥量為7600kg/d,以含水率99.2%計算,其體積為950m3/d。污泥濃縮脫水機工作時間24小時,污泥貯池按3小時考慮,其尺寸為:L×B×H=8.0m×5.0m×3.5m,有效水深3m。鋼筋混凝土結構。貯泥池內為防止污泥中的磷因厭氧析出,設有潛水攪拌器,並採用較短的貯泥時間。3.脫水機房在ZC市污水處理廠採用生物除磷技術的情況下,為了避免高含磷量的剩餘污泥中的磷在厭氧條件下的重新釋放,污泥濃縮採用機械濃縮。由百樂克生化系統排出的剩餘污泥含水率為99.2%。污泥經過機械濃縮後,其含水率平均為95%,再經過機械脫水後,含水率可降至75-80%左右。在本方案設計中我們採用機械濃縮機和離心脫水機。共選用3套(兩用一備),以每天工作三班(即24小時)計,則離心濃縮機的最高處理量為45m3/h,濃縮後平均含固率5%,配套電機功率為1.1kW。離心脫水機的最高處理量為25m3/h,脫水後平均含固率≥20%,配套電機功率為30kW。污泥離心式濃縮脫水機分別配套污泥進料泵、污泥破碎機、絮凝劑投配裝置等,污泥脫水間還配套脫水泥餅螺旋輸送機等,其中污泥進料泵採用德國產博格泵。濃縮脫水機房的平面尺寸為36m×15m,高8.5m。4、污泥無害化處理城市污水污泥中含有大量有害物質,長期堆放有二次污染,但其中有含有大量有機物,經過適當工藝處理,將污泥無害化處理。處理後的污泥可以直接填埋,或作為營養土、回填土等。污泥無害化處理平面尺寸為48m×22m。2.3平面設計1.平面設計原則平面設計原則為:布局合理,水流順暢,布局緊湊,盡量少佔地,功能分區明確。2.功能分區處理廠平面按功能分為廠前區、生產區和預留區,各區之間有道路和綠化帶相隔。將廠前區布置在處理廠西北側,對外向北緊接港城大街,與外界聯系方便;對內與生產之間用綠化隔離帶分開,保證廠前區優美的環境。廠前區內布置有綜合樓、機修間、車庫和倉庫等。廠前區面積較大,綜合樓樓上可俯視全廠。由於進水管在污水廠的西北面,處理廠尾水排入(濰河)。因此,將進水泵房、細格柵以及沉砂池布置於西側,生化池緊靠其布置,使得工藝流程順暢。將輔助生產構築物相對集中,布置於廠區上風向;污泥處理區布置於夏季主導風向的下風向,遠離廠前區,以保持廠前區較好的環境。3.廠區道路為方便交通運輸和設備的安裝、維護,道路布置成環狀,每個構(建)築物均有道路相通,廠內主幹道寬7m,次幹道寬4m,主幹道轉彎半徑大於9-12m,混凝土路面。4.廠區給水廠區給水由市自來水公司提供,來自於周邊供水干管,壓力大於4kg/cm2。廠區給水主要用於生活、構築物及設備沖洗、綠化及消防等。給水干管管徑DN200,廠區內呈環網狀,利於消防和安全供水。5.廠區排水廠區排水為雨污分流制,廠區雨水由道路雨水口收集後匯入廠區雨水管道,並自流排入附近河流;廠區生活污水、生產污水、清洗水池污水、構築物放空水、上清夜等經廠區污水管道收集後匯入進水泵房,與進廠污水一並處理。6.中水利用考慮預留遠期中水回用系統場地,為遠期中水大量回用於工業、農田灌溉、城市景觀等奠定了基礎。

③ 水池容積計算公式

對於全天候運行的大型污水處理泵站,集水池的有效容積應當確保能夠容納最大一台水泵在五分鍾內的排水量。若水泵為自動控制,則每小時內大流量潛水泵啟動次數不應超過六次;在人工管理情況下,每小時啟動次數則不宜超過三次。

在小型污水處理泵站中,由於夜間污水流量較小,可能存在夜間停止運行的情況。因此,集水池的設計需確保能容納夜間停止運行時段內的污水流入量。

在工廠內部的污水泵站,集水池的容積還需考慮短時間內大量排水(如淋浴排水)可能造成的沖擊負荷,以確保其有足夠的容積來應對這種情況。

對於污泥泵房集水池而言,其容積應基於一次排泥量和污泥泵的抽送能力進行計算確定。而在活性污泥泵房中,集泥池的容積則需根據流入的迴流污泥量、剩餘污泥量以及污泥泵的抽送能力來計算確定。

在泵站中安裝了水泵控制櫃,並根據集水池液位自動控制水泵啟停的情況下,可以通過計算集水池的來水量和每台水泵工作時間的規律來確定其有效容積。計算公式為:Vmin = TminQ/4,其中Vmin表示集水池最小有效容積(單位:立方米),Tmin為水泵最小工作周期(單位:秒),Q為水泵流量(單位:立方米/秒)。

污水泵站集水池的設計最高水位應當按照進水管的充滿度來計算。設計平均水位則應在採用設計平均流量時的進水管渠水位基礎上確定。至於集水池的設計最低水位,則需確保所選擇水泵的吸水頭要求得到滿足,同時也要考慮自灌式泵房中水泵葉輪浸沒深度的需要。

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2

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20m脳 13m

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鎵嬪姩鍚闂鏈猴紙5t錛5鍙
鎵嬪姩鍗曟佹偓鎸傚紡璧烽噸鏈猴紙2t錛孡k4m錛1鍙

3
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4

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21.6m脳5m脳8m

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鍋滅暀鏃墮棿T= 2.0 d

鍏ㄦˉ寮忓埉鍚告償鏈(妗ラ暱40m,綰塊熷害3m/min, N0.55X2kW) 2鍙
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5

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70m脳55m脳4.5m

1搴
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6

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桅29.8m脳3m

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鍥轟綋璐熻嵎qs= 144鍀192 kgSS/(m2•d)
鍋滅暀鏃墮棿T= 2.5 h
奼犺竟姘存繁H1=2 m

鍏ㄦˉ寮忓埉鍚告償鏈(妗ラ暱40m,綰塊熷害3m/min, N0.55X2kW) 2鍙
鎾囨福鏂4涓
鍑烘按鍫版澘1520mX2.0m
瀵兼祦緹ゆ澘560mX0.6m

7 鎺ヨЕ娑堟瘨奼 L脳B脳H=
32.4m脳3.6m脳3m
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鍋滅暀鏃墮棿T= 0.5 h
鏈夋晥姘存繁H1=2 m
娉ㄦ按娉碉紙Q3鍀6 m3/h 錛2鍙

9

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L脳B=
12m脳9m

1搴
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璐熷帇鍔犳隘鏈(GEGAL-2100)3鍙
鐢靛姩鍗曟佹偓鎸傝搗閲嶆満(2.0t)1鍙

10
鍥炴祦鍙婂墿
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L脳B=
10m脳5m

1搴 鏃犲牭濉炴綔姘村紡鍥炴祦奼℃償娉2鍙
閽㈤椄闂(2.0X2.0m)2鎵
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濂楃瓛闃DN800mm, 桅1500mm 2涓
鐢靛姩鍚闂鏈猴紙1.0t錛2鍙
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鏃犲牭濉炴綔姘村紡鍓╀綑奼℃償娉3鍙

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奼℃按澶勭悊鍘傚憟闀挎柟褰錛屼笢瑗塊暱380綾籌紝鍗楀寳闀280綾熾傜患鍚堟ゼ銆佽亴宸ュ胯垗鍙婂叾浠栦富瑕佽緟鍔╁緩絳戜綅浜庡巶鍖轟笢閮錛屽崰鍦拌緝澶х殑姘村勭悊鏋勭瓚鐗╁湪鍘傚尯涓滈儴錛屾部嫻佺▼鑷鍖楀悜鍗楁帓寮錛屾薄娉ュ勭悊緋葷粺鍦ㄥ巶鍖虹殑涓滃崡閮ㄣ
鍘傚尯涓誨共閬撳8綾籌紝涓や晶鏋勶紙寤猴級絳戠墿闂磋窛涓嶅皬浜15綾籌紝嬈″共閬撳4綾籌紝涓や晶鏋勶紙寤猴級絳戠墿闂磋窛涓嶅皬浜10綾熾
鎬誨鉤闈㈠竷緗鍙傝侀檮鍥1錛堝鉤闈㈠竷緗鍥撅級銆

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錛1錛夐珮紼嬪竷緗鍘熷垯
鈶 鍏呭垎鍒╃敤鍦板艦鍦板娍鍙婂煄甯傛帓姘寸郴緇燂紝浣挎薄姘寸粡涓嬈℃彁鍗囦究鑳介『鍒╄嚜嫻侀氳繃奼℃按澶勭悊鏋勭瓚鐗╋紝鎺掑嚭鍘傚栥
鈶 鍗忚皟濂介珮紼嬪竷緗涓庡鉤闈㈠竷緗鐨勫叧緋伙紝鍋氬埌鏃㈠噺灝戝崰鍦幫紝鍙堝埄浜庢薄姘淬佹薄娉ヨ緭閫侊紝騫舵湁鍒╀簬鍑忓皯宸ョ▼鎶曡祫鍜岃繍琛屾垚鏈銆
鈶 鍋氬ソ奼℃按楂樼▼甯冪疆涓庢薄娉ラ珮紼嬪竷緗鐨勯厤鍚堬紝灝介噺鍚屾椂鍑忓皯涓よ呯殑鎻愬崌嬈℃暟鍜岄珮搴︺
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鎬婚珮紼嬪竷緗鍙傝侀檮鍥2楂樼▼鍥俱

錛3錛夐珮紼嬭$畻

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h2鈥斿矓閮ㄦ按澶存崯澶 h2=h1脳50%
h3鈥旀瀯絳戠墿姘村ご鎹熷け

a銆 宸存皬璁¢噺妲
H=0.3m
宸存皬璁¢噺妲芥爣楂 -1.7000m

b銆 娑堟瘨奼犵殑鐩稿規爣楂
鎺掓按鍙g殑鐩稿規爣鍦伴潰鏍囬珮錛 0.00m
娑堟瘨奼犵殑姘村ご鎹熷け錛 0.30m
娑堟瘨奼犵浉瀵瑰湴闈㈡爣楂橈細 -1.4000m

c銆 娌夋穩奼犻珮紼嬫崯澶辮$畻
l=40m
h1=il=0.005脳40=0.20m
h2= h1脳50%=0.10m
h3=0.45m
H2=h1+h2+h3=0.20+0.10+0.45=0.75m
娌夋穩奼犵浉瀵瑰湴闈㈡爣楂 -0.6000m

d銆 A2/O鍙嶅簲奼犻珮紼嬫崯澶辮$畻
l=55m
h1=il=0.005脳55=0.275m
h2= h1脳50%=0.1375m
h3=0.60m
H3=h1+h2+h3=0.275+0.1375+0.60=1.0125m
A2/O鍙嶅簲奼犳睜鐩稿瑰湴闈㈡爣楂 0.4625m

e銆 騫蟲祦寮忔矇鐮傛睜楂樼▼鎹熷け璁$畻
l=12m
h1= il=0.005脳12=0.06m
h2= h1脳50%=0.03m
h3=0.3m
H4=h1+h2+h3=0.06+0.03+0.30=0.39m
騫蟲祦寮忔矇鐮傛睜鐩稿瑰湴闈㈡爣楂 0.8525m

f銆 緇嗘牸鏍呴珮紼嬫崯澶辮$畻
h1= 0.30m
h2= h1脳50%=0.15m
h3=0.30m
H5=h1+h2+h3=0.30+0.15+0.30=0.75m
緇嗘牸鏍呯浉瀵瑰湴闈㈡爣楂 1.6025m

g銆 奼℃按鎻愬崌娉甸珮紼嬫崯澶辮$畻
l=5m
h1= il=0.005脳5=0.025m
h2= h1脳50%=0.0125m
h3=0.20m
H6=h1+h2+h3=0.025+0.0125+0.20=0.2375m
奼℃按鎻愬崌娉電浉瀵瑰湴闈㈡爣楂 -4.1600m

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