㈠ 污水处理厂需要什么建筑施工规范和图集
《室外袭排水设计规范》 GB50014-2006
《室外给水设计规范》 GB50013-2006
《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003
《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002
《建筑结构设计统一标准》 GBJ68-84
《给水排水工程结构设计规范》 GB50069-2002
《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2010
《供配电系统设计规范》 GB50052-95
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50093-2002
《地基与基础工程质量验收规范》 GB50202-2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002
㈡ 20万吨自来水厂工艺图纸设计来自什么书
20万吨自来水厂工艺图纸设计是图纸不是书,图纸是根据计算由设计人员绘制。
依据是:
《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)
《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002)
《城市防洪工程设计规范》 (CJJ 50-92)
《室外给水设计规范》 (GB 50013-2006)
《室外排水设计规范》 (GB 50014-2006)
《建筑给水排水设计规范》 (GB 50015-2003)
《泵站设计规范》 (GB/T 50265-97)
《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB 50019-2003)
《工业企业噪声控制设计规范》 (GBJ 87-85)
⑵建筑结构主要规范和标准
《民用建筑设计通则》 (GB 50352-2005)
《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB 50068-2001)
《工程结构可靠度设计统一标准》 (GB 50153-2008)
《给水排水工程构筑物结构设计规范》 (GB 50069-2002)
《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 (CECS138:2002)
《建筑结构荷载规范》(2006 年版) (GB 50009-2001)
《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002)
《砌体结构设计规范》 (GB 50003-2001)
《建筑抗震设计规范》(2008 年版) (GB 50011-2001)
《构筑物抗震设计规范》 (GBJ 50191-93)
《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2002)
《钢结构设计规范》 (GB 50017-2003)
《工业建筑防腐设计规范》 (GB 50046-95)
《地下工程防水技术规范》 (GB 50108-2008)
《建筑地基处理技术规范》 (JGJ 79-2002)
《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-2008)
《岩土工程勘察规范》 (GB 50021-2001)
⑶电气、仪表主要规范和标准
《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16-2008)
《供配电系统设计规范》 (GB 50052-2009)
《低压配电设计规范》 (GB 50054-95)
《3~110kV 高压配电装置设计规范》 (GB 50060-92)
《10kV 及以下变电所设计规范》 (GB 50053-94)
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 (GB 50062-92)
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 (GBJ 63-90)
《通用用电设备配电设计规范》 (GB 50055-93)
《建筑物防雷设计规范》(2000 版) (GB 50057-94)
《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》 (GBJ 65-83)
《电力工程电缆设计规范》 (GB 50217-2007)
《建筑照明设计标准》 (GB 50034-2004)
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 (GB/T 50063-2008)
《自动化仪表工程施工及验收规范》 (GB50093-2002)
㈢ 城市污水厂内的设计道路应为多宽及相关的规定或规范。
污水复厂最重要的是制要考虑机器的运送,机器运送就需要航吊车、起重机、叉车等的通过。
今天我们这边的污水厂就有在拆卸水泵,结果水泵吊起来了,但还在池顶,要把水泵运到地面,可惜航吊车设计不合理,结果水泵还在池顶,运不下来。这就需要去外面雇起重机来吊水泵下来。
我觉得要看你们的污水设备的重量,来确定,一般最大限度的车辆就是起重机了。我们这边是10m
㈣ 污水处理厂电气的节能途径研讨
合理选择变压器,提高供配电的功率,也是污水处理厂供配电系统节能措施的重要组成部分。在污水处理厂配电系统节能措施中,合理选择变压器是指合理选择变压器的容量及台数,在选择变压器的容量和台数时,应结合污水处理厂的实际运行情况计算负荷,根据负荷的计算值进行变压器容量的选择,根据用电性质合理调整变压器的运行台数,使所选用的变压器能经常处于经济运行状态,减少变压器轻载导致的电能浪费,可以达到节能的目的。在提高供配电的功率方面,功率因数是电力用户的一项重要技术,功率因数可以衡量供配电系统是否经济运行,提高供配电系统的功率因数,减少用电设备的无功功率的需要量,可以达到节能的目的。
正确认识热效应,及时抑制高次谐波,是污水处理厂供配电系统节能措施的有效途径。谐波不仅会使系统的功率因数下降,而且在设备及线路中产生热效应,导致电能大量损失。正确认识热效应,及时抑制高次谐波中的高次谐波是指非线性光学现象产生的光波。随着污水处理厂非线性负载的增多,污水处理厂电气系统产生的高次谐波的危害问题也随之增多,正确认识热效应,及时抑制高次谐波,对污水处理厂供配电系统节能显得尤为重要。在污水处理厂供配电系统中,可以通过谐波的测量和计算,合理的设计选择交流滤波装置,减少谐波对电网的影响,抑制和治理谐波。
污水处理厂电气线路的节能措施
随着社会用电需求的日益增长,对污水处理厂电气线路提出了交高的要求,污水处理厂电气线路的节能措施,可以从三个方面采取措施,即电气负荷、电缆及导线截面和供电线路三个方面。在电气负荷方面,负荷的三相不平衡造成的线损是很大的,电气负荷应严格按三相负荷平衡的原则进行布线,尽量保证三相负荷的平衡,达到三相供电平衡的目的。在电缆及导线截面方面,必须按照导线及电缆的经济电流截面,正确合理地选择输电导线的型号和截面,保持供电系统安全,可靠、经济的运行。在供电线路方面,变电所应尽量靠近负载中心,光缆耐张尽可能设在线路转角处,减少供电线路的长度,这样不仅可以降低线路损耗,而且还保证供电电压质量,促进污水处理厂电气线路的节能。
污水处理厂电气设备的节能措施
污水处理厂电气设备的节能措施,要把握好两个方面的内容,一方面要选择节能型变压器;另一方面要选择高效电动机。变压器作为污水处理厂电力主要变电设备,在选择节能型变压器方面,通过对变压器容量的计算和型号的选择,以及不同变压器节能和价格差的回收年限计算,尽量考虑选择损耗较小的节能型变压器。随着我国节能减排呼声的日益高涨,在电动机的选择方面,出水处理厂还应选择高效电动机。高效电动机是指比通用标准型电动机具有更高效率的电动机。对污水处理厂而言,由于电动机的损耗分布随功率大小和极数的不同而变化,从节约能源、保护环境出发,节能型高效电动机对污水回处理厂尤为重要。高效电动机从设计、材料和工艺上采取措施,降低各项损耗,提高电动机效率,可以达到污水处理厂电气设备节能的要求。
污水处理厂控制系统的节能措施
污水处理厂控制系统的节能措施,要把握好两个关键点,一是选择变频调速节能设备;二是合理选择控制系统。污水处理厂控制系统的节能,在选择变频调速节能设备方面,由流体学相似定律可知,功率与转速的3次方成比例,要利用流量与转速的比例关系,采用具有节电率高,改善用电质量,设备回收期短等特点的新型智能化节电设备,实行优化运行数据,适时调节风机的风量或水泵的流量,使其随负荷的变化而同步变化,可以最大限度地节约电耗。电气系统设计节能是建筑节能所倡导的,污水处理厂控制系统的节能,在合理选择控制系统方面,应结合污水处理厂的实际情况,针对污水厂用电设备多、工艺复杂的特点,采取相应的措施对污水处理厂控制系统进行节能,如采用由计算机软件为控制中心的智能化精确控制系统,该系统具有矢量精确控制,便于调试安装等特点,可以最大限度地节约电耗,能够对污水处理厂控制系统的节能起到很好的节能效果。
污水处理厂照明系统的节能措施
污水处理厂照明系统的节能措施,在污水处理厂电气节能措施中发挥着重要作用。污水处理厂照明系统的节能,可以从以下三个方面采取措施:第一,合理采用高效光源。高效光源是照明节能的首要因素,大型厂房及车间应采用高压钠灯、金属卤化物灯或大功率细管径荧光灯等高效节能型光源。办公室、值班室、配电室等场所应采用三基色细管径荧光灯、紧凑型荧光灯或小功率金属卤化物灯等,尽量不采用白炽灯;第二,合理采用节能型光源。随着污水再生回用项目的增多,传统的电感型镇流器已不适应当前形势发展的需要,合理采用节能型光源,应尽量淘汰普通电感型镇流器,建议使用低损耗的镇流器,可减小线路损失,提高供电质量;第三,合理改进灯具控制方式。照明节能在节约能源中有着重要的地位,在污水处理厂中,污水处理厂照明系统的节能,应采用成本低、节电效果好的照明系统。
结论
总之,污水处理厂电气节能措施具有长期性和复杂性,在污水处理厂进行电气节能,应把握好污水处理厂供配电系统的节能措施、污水处理厂电气线路的节能措施、污水处理厂电气设备的节能措施、污水处理厂控制系统的节能措施和污水处理厂照明系统的节能措施五个方面的内容,只有这样,才能促进污水处理厂电气节能工作的开展,进而有效降低电能损耗,实现供配电系统及用电设备的经济运行。
相信经过以上的介绍,大家对污水处理厂电气的节能途径研讨也是有了一定的认识。欢迎登陆中达咨询,查询更多相关信息。
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