转输

  • 杭州智慧电力科创中心消防串联供水系统设计
    区喷淋泵、消火栓转输泵和喷淋转输泵各2台(1用1备),在18层避难层设消防转输泵房,内设高区消火栓泵和高区喷淋泵各2台(1用1备),屋顶设置一座高位消防水箱、消火栓和喷淋稳压装置各1套。2.2 消防转输系统的选择和分区的划分《消防给水及消火栓系统技术规范(GB 50974—2014)》(以下简称《消水规》)第6.2.1.1条,系统工作压力大于2.40 MPa时消防给水系统应分区供水[2]。由于1#楼消防水池最低有效水位至最不利水灭火设施的几何高差约185

    浙江建筑 2023年6期2024-01-09

  • 超高层住宅消防给水系统技术分析
    3;临时高压系统转输水箱V2=60m3;常高压系统高位消防水池V3=20×2×3.6+20×1×3.6=216m3;屋顶高位消防水箱V4=36m3。3.100m <H ≤150m 住宅消防给水系统分析(图1)图1 100m <H ≤150m 消防系统方案图3.1 方案一消防水池V1设置在地下室,高位消防水箱V4设置在屋顶。系统分为3 个分区,消火栓系统和喷淋系统均采用临时高压消防给水系统,Ⅰ、Ⅱ分区通过减压阀控制压力。地下室和塔楼共用消火栓泵组和喷淋泵组[

    中国房地产业 2023年32期2023-11-27

  • 超高层建筑消防给水系统浅谈
    串联或设中间水箱转输的串联消防泵给水系统[2]。普通高层建筑因其高度在消防车供水能力范围内,因此可以通过消防车接水泵接合器供水灭火,而超高层建筑高度超过100m,一般举高消防车云梯升高为50m,个别可达80m,因此高区消防系统已超过消防车供水能力范围,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)(后文简称消水规)中5.4.6条规定,超高层建筑在消防车供水能力(高度)范围内的区域,应在室外对各分区分别设置水泵接合器,超过消防车供水能力(高

    城市建设理论研究(电子版) 2023年30期2023-11-24

  • 基于“脾失健运-膏脂转输障碍”探讨HDL蛋白修饰影响动脉粥样硬化发生发展的理论研究❋
    化生并依赖于脾的转输功能而布散周身,因此脾失健运而致膏脂转输障碍是血脂异常的重要病机。高密度脂蛋白 (high density lipoprotein,HDL) 是体内重要的血浆脂蛋白,近年来研究发现,其在高脂高糖等状态下可发生翻译后修饰转变为“失功能”HDL (dysfunctional HDL,dys-HDL),致其参与胆固醇逆向转运 (reverse cholesterol transport,RCT)、抗炎、抗氧化等功能被抑制甚至表现出促进AS发生

    中国中医基础医学杂志 2023年9期2023-11-19

  • 某超高层办公楼消防给水系统设计
    全[1]。可通过转输管道环状双管供水、转输水箱分楼座分别设置、转输水箱进水管设置电动阀及旁通管、溢流水接至消防水池、报警阀组分散设置等技术措施提高供水的安全可靠性[2]。加大消防转输水箱容积在发生火灾后时可以尽可能多地提供水量,保证了充足的供水量,为管网充水争取时间,从而保障了管网供水的安全性[3]。值得注意的是应在各个转输水箱的进水管上设置电动阀并与高区消防泵联动当高区消防泵启动时、打开相应转输水箱的电动阀进行输水。否则发生火灾时转输水量将同时给多个水箱

    中国建筑金属结构 2023年10期2023-11-09

  • 民用飞机辅助燃油箱转输模拟系统设计及实现
    2],尤其是燃油转输造成的影响。GAVEL等[3]从飞机顶层需求对燃油转输系统进行了概念设计。现阶段,辅助燃油箱的转输存在压力转输及泵抽吸转输2种常用方式。刘德刚等[4]对辅助油箱的设计布置和安装进行了介绍,对采用增压气体转输燃油的辅助燃油系统的设计特点进行了分析。刘胜君[5]对加装了辅助油箱的BBJ公务机和ACJ公务机的特点进行了介绍。龚昊[6]通过改进差分进化算法,提出了辅助燃油系统燃油转输参数优化计算方法,对燃油转输参数方案进行了优化计算。姚莉君[7

    机床与液压 2023年18期2023-10-12

  • 珠海某200m 超高层建筑的消防给水系统设计
    25F 设置消防转输泵房。3 消防用水量及贮水地下一层设置消防泵房及消防水池,消防水池有效容积为720m3,分为容积大致相等的两格;25 层设置消防转输泵房,泵房内设有60m3的消防转输水箱,分为容积相等的两格;屋面设有100m3的消防水箱及增压稳压泵房[2]。消防用水量及贮水情况如表1 所示。表1 消防用水量及贮水情况4 消火栓系统4.1 室外消火栓系统周边规划道路的室外市政管网成环状(市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水),管径DN400,市

    建材与装饰 2023年25期2023-08-21

  • 某高校化工学院酸雾吸收塔供水技改实例分析
    积为10 m3的转输调节水箱,同时配备2 台转输泵,一用一备,单台泵参数为Q=12.5 m3/h、H=20 m、N=3 kw。每个转输调节水箱设置钢结构基础,水箱底部高出屋面2 m,而酸雾吸收塔循环水箱顶部仅高出屋面0.8 m,其目的是通过设置转输调节水箱,将技改方案一中供水管道与酸雾吸收塔循环水箱之间的直接连接改为间接连接,即在供水管道和酸雾吸水塔循环水箱之间建立缓冲区域。另外,转输调节水箱底部远高于酸雾吸收塔循环水箱顶部,消除了循环水箱内的碱性液体虹吸

    安徽建筑 2023年7期2023-08-05

  • 超高层建筑直饮水系统设计探讨
    。4 水箱容积、转输泵组设计结合供水分区计算各分区用水量,见表3。表3 供水分区系统计算表由于项目采用多级串联供水,顶部用水经每级水箱提升输送,增加了饮用水的存储及转输时间,提高了水质污染风险,对于各级水箱的容积设置,结合GB 50015—2019《建筑给水排水设计标准》[1]、CJJ/T 110—2017《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》[2],水箱有效容积按服务楼层最大时用水量的50%+转输水泵5 min的流量确定,转输水泵的流量按转输水泵服务楼层最

    工程建设与设计 2022年23期2023-01-15

  • 某超高层综合体给排水系统的选择与设计
    即于3区设置生活转输水箱,由地下泵房内生活转输泵组将水箱内生活用水抽至3区避难层内的转输水箱,再由转输水箱供至各分区[2]。该供水方式供水可靠性高,且设备与管道较为简单。各个分区的供水方式,主要提出了两个方案进行比较选择。方案一(图1):1区由设于地下二层公寓生活水泵房内的变频供水设备加压供给,2区由生活转输水箱重力供水,生活转输泵房内设置4套变频供水设备分别供3~6区生活用水。该方案1#、2#生活转输水箱有效容积分别为13.34m3、10.32m3。图1

    建材与装饰 2022年36期2022-12-13

  • 麻磡河流域调蓄方案及规模论证分析
    建成区雨水调蓄转输系统方案2.1 径流转输出路分析根据西丽水库流域水系情况,现状下游河道仅有大沙河,由于西丽水库东、西片区水质保障工程新开河道丽水河和燕清溪接入大沙河,因此现状能承接麻磡河流域建成区雨洪转输的下游河道有丽水河、燕清溪以及大沙河。根据现状条件及相关工程情况,由于新开路径至大沙河,用地协调难度极大,而且距离远,不经济,故不再考虑新开转输通道至大沙河。工程从下游河道接纳能力(过流富余量)、转输距离等拟定合理可行的径流转输出路。①转输距离对比麻磡

    陕西水利 2022年12期2022-11-30

  • 考虑水库影响麻磡河治理工程设计洪水确定
    上游的清洁山洪水转输到麻磡河建成区下游,标准为50 年一遇;麻磡建成区50 年一遇洪水通过麻磡河雨水通道转输至麻磡新建调蓄池;王京坑建成区50 年一遇洪水则在王京坑河截流后,通过新建转输箱涵转输至麻磡新建调蓄池,与麻磡建成区50 年一遇洪水汇合。根据工程方案布置,麻磡建成区与王京坑建成区50 年一遇的水汇入麻磡新建调蓄池后,同时通过新建管道将2 m3/s流量转输至丽水河上游,最终汇入大沙河。针对以上河流分别进行洪水计算,洪水成果见表1。表1 设计洪水成果表

    陕西水利 2022年12期2022-11-30

  • 论南宋时期东南漕供中的水脚糜费
    研究多集中于漕供转输机制及管理等方面,对影响漕运的水脚钱问题较少涉及。故本文拟对水脚糜费的形成原因、表现形式及其造成的上供欠折及政府应对等问题作一论述。一、水脚糜费的成因南宋水脚靡费的产生可从三个方面分析。第一,东南漕供机制的变化。由于军事形势紧迫,南宋的财政体系有所调整,在原有内藏、朝廷与户部这些中央机构分掌全国财政的基础上,增加了总领所这一统领诸路财赋保障军需的财政机构。此时,该地区财赋供输目的地为临安府与三总领所。到了绍兴三十年(1160),东南六路

    中州学刊 2022年2期2022-11-04

  • 城市污水管网系统精细化管理措施研究
    题时,由于主通道转输的污水量大,现场难以完全导流,存在污水外溢风险。(2)净水厂或污水泵站在检修或突发事故时,原大量污水无出路,存在外溢风险。(3)在老城区彻底完成清污分流前,仍存部分合流排水体制区域,在雨季时降雨量大于原合流管道的设计能力时,会存在污水外溢河道风险。下文将对Z市Y流域为例对污水管道系统安全保障开展研究。2.1.2 Y流域污水系统概况及存在问题Y流域内有3个污水系统,分别为A系统、B系统和C系统。每个污水系统均建有一座净水厂,A净水厂设计规

    建材与装饰 2022年23期2022-08-12

  • 主动重心控制功能仿真建模与应用
    在不同油箱之间的转输,实现对飞机重心的主动控制。虽然该技术先后在“协和”、Tu-144、B-1B、Tu-160、A330/340 和A380 等国外军/民用飞机上得到应用,并在减小阻力、节省燃油消耗、解决重心控制难题等方面发挥了重要的作用,但是能够获取到的资料很少,主要集中在相关原理和架构等方面,未涉及有关建模方法的介绍。国内在该领域的研究起步较晚,尚未实现工程化应用,还处于理论研究阶段。张晶等对功能的方案和设计方法进行了研究,提出了最佳重心位置设计准则,

    航空工程进展 2022年2期2022-04-24

  • 从脾论治糖尿病
    与输布、饮食精微转输与利用的紊乱及不平衡状态所致。在这一病理过程中,脾的转输功能失常至关重要,从脾去探讨消渴病的治疗亦不容忽视。《内经》讲:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。”所谓“脾气散精”,即脾将胃所腐熟的饮食水谷转化为水谷精微和津液,并把水谷精微和津液吸收转输到全身脏腑,以营养五脏六腑、四肢百骸,使其发挥正常功能。若“脾气散精”功能受损,不能将水谷精微布散全身,而是聚为“糖浊”,表现为血糖升高

    家庭医药 2021年18期2021-12-03

  • 民用飞机辅助燃油箱系统燃油转输油出口位置研究
    辅助燃油箱内燃油转输至基本燃油箱内,但不直接给发动机供油,同时保证对飞机和基本燃油系统的功能不会造成不利影响[9]。因此辅助燃油系统作为独立的系统,也需要通过适航审查。根据在基本油箱隔舱上安装的转输出口位置不同,辅助燃油箱系统开始转输的条件及控制逻辑也会不同。本文主要分析了基本燃油箱内的三个燃油转输出口位置,包括机身中部油箱隔舱、机翼外侧油箱隔舱和机翼内侧油箱隔舱,通过分析不同的转输出口位置的影响,最终确定合适的转输出口布置方案[10]。1 方案分析辅助燃

    民用飞机设计与研究 2021年3期2021-10-19

  • 民用飞机主动重心控制功能工程设计分析
    控制,以控制燃油转输装置,实现燃油的重心调节,直至xcg与目标重心位置xC重合,从而获得最佳操稳品质和巡航性能。需要注意的是,对亚音速民用飞机而言,飞机目标重心位置一般由最小阻力和重心允许范围共同确定。当最小阻力重心位置满足飞机稳定边界、操纵边界约束时,目标重心即是最小阻力重心;否则,目标重心取重心允许范围的边界值,一般为飞机稳定边界所决定的重心后限[10]。1.2 油箱布置主动重心控制功能主要依托燃油在不同油箱之间的转输来实现,因而燃油油箱的大小和布置方

    民用飞机设计与研究 2021年3期2021-10-19

  • 从脾论治糖尿病
    与输布、饮食精微转输与利用的紊乱及不平衡状态所致。在这一病理过程中,脾的转输功能失常至关重要,从脾去探讨消渴病的治疗亦不容忽视。《内经》讲:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。”所谓“脾气散精”,即脾将胃所腐熟的饮食水谷转化为水谷精微和津液,并把水谷精微和津液吸收转输到全身脏腑,以营养五脏六腑、四肢百骸,使其发挥正常功能。若“脾气散精”功能受损,不能将水谷精微布散全身,而是聚为 “糖浊”,表现为血糖升

    家庭医药·快乐养生 2021年9期2021-09-18

  • 250m以上超高层建筑消防系统探讨
    0m3的2号消防转输水池;30层设置48m3的5号消防减压水池;40层设置60m3的3号消防转输水池;49层设置42m3的6号消防减压水池;屋顶设置容积为738m3的4号屋顶高位消防水池(满足一次火灾全部室内消防用水量)。2.3 消防给水系统该项目针对超高层供水安全性和合理性进行研究,结合《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》的要求,室内消防给水采用高位消防水池给水系统且水池贮存一次灭火的全部水量,室外消防给水采用低压消防给水系统的

    工程技术研究 2021年10期2021-06-30

  • 无市政水源地铁车辆段临时给水方案分析
    车站设置总水表、转输水箱和工频转输泵站,用一根DN150转输管通过区间入段线进入车辆段,在车辆段设置贮水池和变频加压设备供车辆段用水,如图6所示。图6 临时给水方案总思路3.2 临时给水设计方案车辆段部分车辆段临时给水设施包括贮水池、变频水泵以及相应的管网。(1)贮水池设计低位贮水池计算有效容积V=15%×Qd=0.15×800=120 m3,设置一个有效容积为120 m3的不锈钢水箱,在管网损坏维修时,满足最高日生产、生活用水量,绿化、道路浇洒、场地清洗

    福建建筑 2021年4期2021-05-24

  • 无市政水源地铁车辆段临时给水方案分析
    车站设置总水表、转输水箱和工频转输泵站,用一根DN150转输管通过区间入段线进入车辆段,在车辆段设置贮水池和变频加压设备供车辆段用水,如图6所示。图6 临时给水方案总思路3.2 临时给水设计方案车辆段部分车辆段临时给水设施包括贮水池、变频水泵以及相应的管网。(1)贮水池设计低位贮水池计算有效容积V=15%×Qd=0.15×800=120 m3,设置一个有效容积为120 m3的不锈钢水箱,在管网损坏维修时,满足最高日生产、生活用水量,绿化、道路浇洒、场地清洗

    福建交通科技 2021年4期2021-05-14

  • 某超高层综合楼给排水及消防设计
    地下室的酒店生活转输泵提升至屋面层的酒店生活泵房,重力供水。同时根据绿色建筑及用户使用需求,设计分级计量水表。2.2 生活热水酒店客房、泳池等设置全日制热水供水系统。热源采用空气源热泵和热水箱联合供水形式,并采用机械循环系统,保证干管、立管及支管(酒店客房区)循环。由于泳池用水和酒店用水对水温要求不尽相同,所以泳池和酒店热水分别设置独立的热水系统供水,如图1所示。图1 酒店部分热水控制示意图2.3 雨污排水系统建筑物内的排水系统采用污废合流,位于酒店第48

    福建建筑 2021年3期2021-04-09

  • 某超高层综合楼给排水及消防设计
    地下室的酒店生活转输泵提升至屋面层的酒店生活泵房,重力供水。同时根据绿色建筑及用户使用需求,设计分级计量水表。2.2 生活热水酒店客房、泳池等设置全日制热水供水系统。热源采用空气源热泵和热水箱联合供水形式,并采用机械循环系统,保证干管、立管及支管(酒店客房区)循环。由于泳池用水和酒店用水对水温要求不尽相同,所以泳池和酒店热水分别设置独立的热水系统供水,如图1所示。图1 酒店部分热水控制示意图2.3 雨污排水系统建筑物内的排水系统采用污废合流,位于酒店第48

    福建交通科技 2021年3期2021-04-09

  • 某超高层综合体消防给水系统设计探讨
    61 m3的消防转输水箱及超高区室内消火栓系统专用泵组。2.4.2分区情况屋顶消防水箱最高水位:160.10 m,水箱间地面标高:156.850 m,消火栓系统稳压装置启泵压力为0.16 MPa,停泵压力为0.21 MPa。根据“消水规”第6.2.1条“消火栓栓口处静水压力大于1.0 MPa时,消防给水系统应分区供水”的原则[2],结合建筑各楼层功能,分区情况如下:地下至地上7层为低区,地上8层~21层为高区,地上22层~36层为超高区。2.4.3供水方案

    山西建筑 2021年7期2021-03-30

  • 再论“脾为之使”
    作用的基础上从脾转输谷食精微和水液于全身并且调畅人体气机的角度阐释其意义。1 “脾为之使”的文辞结构及字义1.1 文辞结构“脾为之使”属于古汉语中常用的“为之名”的句式结构。一般认为,“为之名”结构的“为”表示判断,“之”对“名”表示领属,可作“其”用。其,在古汉语中常作代词使用。“名”,一般为名词,可以活用作动词。因此,“脾为之使”可以理解为:“为”表示判断,“之”对“使”表示领属,“之使”构成主谓结构,这里的“之”指胃或全身,“脾为之使”可以表述为:脾

    吉林中医药 2021年3期2021-03-27

  • 某超高层建筑给排水及消防设计总结
    钢生活水箱和生活转输泵;在15层避难层设中间转输水箱兼低区高位供水箱,在37层避难层设中间转输水箱兼低区高位供水箱;在屋顶设屋顶生活水箱。共分三大分区,2~11层为低区,12~33层为中区,34~58层为高区。控制给水系统各分区的静水压力不大于0.45MPa,保证用水点处静水压力不超过0.20MPa,超压楼层设置减压阀。1.2 生活水箱容积计算地下生活水箱有效容积按不小于最高日用水量的20%确定,避难层转输水箱容积应按水箱供水部分和转输部分水量之和确定,供

    建材发展导向 2021年2期2021-03-02

  • “承上制下”与“从左转右”:北宋物资转输区域的互动 ——以东南地区为中心
    71002)物资转输是历史时期维持国家正常运转的方式之一。按照运输方法不同,可细分为陆运、漕运和海运。在中国古代,漕运是最为常见的运输方式之一。自20世纪张家驹开创宋代漕运研究以来,这一领域得到了很大的推进。(1)参见张家驹:《宋室南渡前夕的中国南方社会》,《食货》半月刊第4卷第1期,新生命书局1936年版;全汉昇:《唐宋帝国与运河》,商务印书馆1944年版;青山定雄:《唐宋时代の交通と地志地图の研究》,吉川弘文馆1963年版;陈峰:《试论唐宋时期漕运的沿

    安徽史学 2021年1期2021-02-02

  • 超高层现代住宅小区消防给水系统的方案选型
    房,内设72 t转输水箱及高区消防泵,该转输水箱容积为10 min高区水箱容积;地下车库设置消防水池与消防泵房,消防泵房内分别设置消防转输泵与中区消防泵。火灾初期高区由屋面水箱转输直接供水,中低区由水箱减压供水,各自出水管分别设置量开关,火灾时,高区由高区流量开关或压力开关联动启动高区消防泵供水,后启动地下泵房内的转输泵向转输水箱供水;中区与低区由中区流量开关或压力开关联动启动消防泵供水,其中中区由中区消防泵直接供水,低区由中区消防泵与减压阀联合供水;中区

    山西建筑 2021年3期2021-01-22

  • 广州城中村片区污水转输工程设计探讨
    慢,沿线村落污水转输问题无法及时解决,造成污水溢流河涌,污染水体。本文以大源村片区污水的转输问题为例,就方案比选、设计、及存在问题等方面进行分析总结。1 项目背景大源村处于沙坑涌上游,为保证沙坑涌下游水质,石湖村军民路已设置一体化处理设施截流沙坑涌水,将涌水一部分引流至一体化处理设施,处理后排入沙坑涌中,一部分提升至现状d600污水管中。一体化设施现状污水处理量为1万t/d,将于2020年底撤除。大源北路上已敷设d800~d1800污水管,保证污水的顺利收

    建材与装饰 2020年21期2020-08-03

  • 超高层商业综合体给排水设计要点
    。”避难层若设置转输水箱及转输变频泵组,则会损失水泵房上下层的公寓面积同时会增加结构荷载。根据调研现有市面上大多数管材、阀门及其他附件等的承压压力均能达到2.5MPa,水泵供水扬程均能满足本项目的要求。同时考虑节能要求,综合考虑:故本项目采用低位生活水箱→各区变频加压泵组加压供水。2#栋公寓的低位生活水箱储水容积按不小于最高日用水量的20%设计,生活水箱均分为2个,采用独立316不锈钢水箱;2、排水系统超高层设计中排水系统主要设计要点的排水管道的敷设及管材

    中国房地产业·下旬 2020年6期2020-07-23

  • 某超高层办公楼消防给水系统选型及设计分析
    内设置消防水泵及转输水箱等设施,可扩大设备层的有效使用面积,避免了水泵等机械噪音。超高层办公楼屋顶停机坪消火栓出水口标高为163.1m,经计算消防给水设计压力约为2.29MPa。结合《消水规》中第5.1.6条的规定:消防水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。此方案选用的消防水泵零流量压力将大于2.4MPa,不满足规范要求。此外,并联式消防给水系统随着分区消防水泵扬程的增大,势必提高消防供水管网及阀门附件的承压等级

    福建建筑 2020年4期2020-05-18

  • 基于差分进化算法的辅助燃油系统燃油转输参数优化
    辅助油箱中的燃油转输至飞机的基本油箱中,供发动机消耗。国外采用这种方式的机型包括B737、B777、A319、ERJ190、世袭1000等。中国在民机加装辅助油箱方面的研究很少,目前尚无加装辅助油箱的国产民用飞机交付使用。Fasanella等针对B737机身下部设辅助油箱的情况,建立了全尺寸三维有限元模型,并利用非线性瞬态动力学软件进行了坠落撞击仿真[2]。Gavel等针对带有辅助油箱的飞机,基于飞机级顶层需求,对燃油转输系统进行了概念设计[3]。刘胜君对

    科学技术与工程 2020年4期2020-04-08

  • 偏远区块原油加热转输装置的应用
    展潜力。原油加热转输一体化集成装置是油田建设智能化、橇装化应用、标准化设计的集中体现,其整合了以往转油站设备建设中除工艺管线以外的原油加热部分、气液分离部分、原油增压部分、原油计量部分、控制系统、供电系统、无线通讯系统等多个独立设备,形成了原油加热转输一体化集成装置设备的核心,同时将原油加热、混输增压、来液计量、控制系统、供电系统、无线通讯、采暖通风结合在一起更有利于实现油田井口的数字化、智能化、标准化要求。1 原油加热转输一体化集成装置的基本原理及主要结

    化工设计通讯 2020年4期2020-01-15

  • 超高层建筑消防水泵联动控制要点
    联给水、消防水泵转输水箱给水、重力流给水、常高压消防给水系统。其中,前4种给水系统属于临时高压消防给水系统,最后一种为常高压消防给水系统。超高层建筑常用的5种消防给水系统 表11.2 五种消防给水系统的区别(1)直接加压给水消防系统此系统在建筑设计中广泛应用于各类建筑物,给水系统通过主干管上的压力开关、高位水箱上的流量开关、报警阀上的压力开关,联动启动消防泵(消火栓泵和喷洒泵)。由于这种系统广泛应用于各类建筑物,联动控制比较常见。其原理图及控制电路图均参见

    智能建筑电气技术 2019年3期2019-08-14

  • 超高层设计中存在的一些问题探讨
    压泵、19F层的转输水箱兼低区高位消防水箱(有效水容积 96m3)及室外低区消防水泵接合器联合供水。高区供水区域 16F至屋面,由地下消防水泵房内的室内消防储水池、消防给水转输加压泵、19F层消防转输水箱、19F高区消火栓给水加压泵、屋面高位消防水箱(有效水容积 50m3)、屋顶消火栓系统稳压设备、室外高区消防水泵接合器及消防接驳口联合供水。4.1 转输水箱排水考虑到本项目为公建,且转输水箱供水的可靠性高,故消防给水系统选择时,本项目采用了转输水箱转输给水

    四川水泥 2018年11期2018-11-26

  • miR-7敲减CD4+ T细胞过继转输对小鼠急性肝损伤模型的影响*
    ,本实验利用过继转输实验技术,观察敲减miR-7的CD4+T细胞对小鼠急性肝损伤模型的影响,并分析过继转输的CD4+T细胞在体内的活化和功能的可能变化,以期为后续深入探讨miR-7对CD4+T细胞活化功能的调控作用、急性肝损伤的发生机制和治疗新策略开发提供新的实验依据。材 料 和 方 法1 实验动物无特定病原体(specific pathogen free,SPF)级8~12周龄的FVB/N背景野生型(wild-type,WT)小鼠和FVB/N背景非条件性

    中国病理生理杂志 2018年9期2018-09-27

  • 超高层办公楼消防方案选型分析
    几种:(1)水泵转输水箱串联供水:是指超高层建筑各分区设有消防主泵向本区域消防管网供水,同时下区设有独立消防转输泵向上一级中间水箱转输供水。优点是其安全度高,各区系统供水很清晰;缺点是泵房内消防泵数量偏多,消防转输水箱体积偏大,在避难层占用较大的面积设置泵房。(2)水泵直接串联供水:是指超高层建筑各分区中,下区设有消防主泵,同时兼作上一区的转输泵;而上一区的消防泵直接从下一区消防管网上吸水。优点减少了泵房内消防泵的数量,简化了系统,节约投资。缺点是,由于整

    江西建材 2018年11期2018-09-26

  • 油气站库油泵房防爆及泄压设计探究
    消防支队1 油品转输泵房火灾危险性油品转输泵房属于密闭空间,属于防火防爆区域,输送的油品具有易燃、易爆特性,尤其是输送轻质油品的泵房,油蒸气浓度高,爆炸危险性更大,对于长距离输送的油品,其输送温度很高,甚至高于其燃点,一旦发生泄漏,会很快发生闪爆。另外,输油泵的转动部位摩擦和撞击、输油泵发生故障以及电气线路隐患都有可能产生火花而引燃油品。输油泵工作时属于一级释放源,转输过程中在其密封、阀门、仪表安装等部位会释放出可燃气体,按照现行国家规范GB 50074-

    安全 2018年7期2018-07-07

  • 超高层建筑消防系统设计探讨
    设置酒店高区消防转输水泵,三十三层避难层设置中间消防水箱,屋顶设置高位消防水箱及消防稳压设备。2.2 消防给水系统设计对比与分析笔者主要对高区酒店消防形式做一个重点探讨,针对本工程提出三种消防供水设计方式及控制系统进行对比与分析。方式一:采用消防水泵转输水箱串联供水。高区加泵从转输水箱内吸水,转输水泵对转输水箱做补水,但转输水箱应设自动补水管,不可用转输管道兼做补水管。水泵的启泵次序为:从转输水箱吸水的供水泵先启动,转输泵后启动,中间间隔时间不超过20秒。

    中国房地产业 2018年8期2018-04-26

  • 浅谈超高层建筑消火栓系统的设计
    1层)、中间消防转输泵房、低区消火栓给水管网(-2~26层)、地下消防泵房、消防水泵结合器等部分组成,详见图1所示。图1 消火栓系统原理图3 系统设计3.1高位消防水箱根据“消水规”,在屋顶机房层水箱间内设置高位消防水箱和消火栓稳压设备,高位消防水箱的有效容积不应小于100m3,提供火灾初期的消防用水量,消防水箱的补水由最高生活给水分区的给水立管提供。高位消防水箱的出水管上分别设置高区流量开关、低区流量开关,其中消火栓高区设有稳压设备,高区流量开关作为报警

    安徽建筑 2016年4期2016-11-10

  • 常高压消防给水系统设计案例分析
    组成;喷淋系统;转输水箱:水泵接合器前言本工程位于江苏省苏州市高新开发区,科技城太湖大道以北,健雄路以西,科研路以南,地块总建筑面积192109.03m2,其中地上建筑面积153721.18m2,地下建筑面积38387.85m2。用地性质为商业、办公、酒店、酒店式公寓用地,包括6#楼、7#楼及地下车库,本次设计为6#楼超高层办公,层高239.72m。1 室外消火栓系统室外消火栓用水量30L/s,火灾延续时间3小时,一次灭火用水量324m3。室外消火栓系统采

    建筑建材装饰 2016年4期2016-10-21

  • 高层建筑消防给水系统设计若干问题探讨
    防主泵;稳压泵;转输水泵;压力设定;减压阀;气压水罐0 引言随着城市经济建设的快速发展,土地资源日趋紧张,高层和超高层建筑日益增多,合理设计高层建筑消防给水系统成为设计人员面临的重要课题。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)(以下简称“消水规”)已于2014年10月1日颁布实施,引起给排水设计人员的广泛关注。笔者结合工程设计和施工图审查中遇到的案例,对消防给水系统设计中消防泵启动控制、气压罐容积计算、稳压泵压力设定、系统防超压等设计

    安徽建筑 2016年3期2016-08-23

  • 某综合体的消防水系统设计简析
    在若干层就要设置转输泵才能将高压水输送到最高层实施灭火,同时还要考虑区间消防泵连锁起动时间、转输泵安全可靠性等因素。为保证消防的供水安全性,消防水系统采用了安全度很高的水消防系统:主塔楼天面设有效容积580m3高位消防大水池,以常高压系统为主,采用屋顶高位消防大水池重力流消防给水系统的供水方式,水池底标高不能满足常高压供水要求的顶部表1 楼层设置全自动气压给水设备供水,该分区为临时高压系统。2.2.2发生火灾时,高位消防大水池的常高压消防系统优点如下(1)

    低碳世界 2016年14期2016-08-12

  • 城轨车辆段上盖物业开发给排水设计难点分析
    意义。上盖物业,转输供水,化粪池,沉降缝,集水坑0 引言随着轨道交通建设提速,城轨车辆段上盖物业开发成为地铁物业的重要组成部分。上盖物业的给排水设计由于占地面积大,建筑体量大以及盖上盖下权属不同等,相比普通民建产生更多的设计问题。1 工程概况广州地铁6号线萝岗车辆段是广州第一个进行上盖综合开发的车辆段项目,位于广州黄浦区大公山西南侧,开创大道以北,荔红一路以东。综合开发用地面积约30.19 ha。本项目总建筑面积约93万m2。车辆段上盖物业与盖下车辆段的竖

    山西建筑 2016年15期2016-06-27

  • 千里运粮,众有饥色:《管子》粮储与转输思想流变考
    :《管子》粮储与转输思想流变考康建军(陕西师范大学 西北研究院,陕西 西安 710062;聊城大学 运河学研究院,山东 聊城 252059)摘要:仓廪实是《管子》粮储思想的重要内容,民本思想、“国无储在令”、加强管理、促进生产,重农抑商、强化本末意识等是其具体的表现。“粟行五百里、则众有饥色”等概念则丰富了《管子》粮储与转输思想,后世对这一概念的阐发也从经世致用的角度上给以多维度的扩容。《管子》粮储与转输思想的流变从秦汉至隋唐时,引论者关注粮储对于胜败的决

    管子学刊 2016年1期2016-05-10

  • 物联网变送器及AI调度系统在输油管网中的应用
    产中,原油的管道转输一般采用以下方法: 原油经抽油井集中输送到附近的储油罐,工人根据储油罐液位手动开启转输泵,通过管道输送到集转站,当储油罐液位下降到一定高度时,手动关停转输泵。由于采油井的出油量不固定,为了保证储油罐液位一直处于合理、安全的高度,白天每个油罐都要配有专人定时检查液位,夜间设专人进行巡检。因此,转输泵一般白天工作,夜晚闲置,导致白天工作后的某段时间内原油转输管道压力过高,在冬季低温情况下,需要人工盘泵以防止原油温度过低造成转输管道冻结。笔者

    石油化工自动化 2015年1期2015-06-05

  • 强化超高层建筑给排水工程的施工监理工作策略分析——国内知名地产集团福州写字楼分析
    避难层设有给排水转输水箱及转输泵,天面(201.56m)设消防水箱间及消防稳压增压泵房。2 生活给水系统2.1系统概述生活给水按分区最低卫生器具静水压力不大于450kPa并结合建筑功能分区,分区如下:1区为B2层~2层,由市政压力直接供给;2区为3层~12层,由设于B2生活水泵房的生活给水转输泵,设于16层的生活供水箱联合供给;3区为13~27层,由设于B2生活水泵房的生活给水转输泵,设于16层的生活转输水箱及转输泵,设于31层的生活供水箱联合供给;4区为

    建材与装饰 2015年34期2015-04-16

  • 谈高层消防给水系统设计的优化方式
    统中无需设置中间转输水箱和水泵,不占用设备层面积,系统简单,有利于设计和施工,因此经济性最高。然而减压给水方式对消防系统中水泵选型精度、减压阀长期稳定性等要求较高,短时能耗较大。2.2 高位水箱给水方式高位水箱的减压给水方式是将整个高层建筑的用水且全部由设置在底层的水泵提升至屋顶水箱,然后再通过设置中间转输水箱进行垂向分区,分区内可采用串联减压、并联减压、单阀减压等减压方式各区减压装置减压后送至各区给水系统的给水方式。高位水箱重力供水系统,对于一般火灾,可

    山西建筑 2015年30期2015-04-08

  • 调节性T细胞在poly I:C/D-GalN诱发的肝脏损伤中的免疫调节作用①
    1.3.7 细胞转输 将免疫磁珠法分选出的CD25+细胞和 CD25-细胞按 1×106个/只鼠分别给Rag1-/-小鼠尾静脉注射,然后立刻尾静脉处注射poly I:C(2 μg/只),腹腔注射 D-GalN(10 mg/只)。1.4 统计学处理 采用SPSS11.0软件统计,数据以±s表示,两组数据均值,选用独立样本t检验;组间数据比较,采用单因素方差分析。P<0.05为差异有统计学意义。2 结果2.1 野生型小鼠较Rag1-/-小鼠的肝脏炎症损伤明显加

    中国免疫学杂志 2014年1期2014-11-27

  • 超高层建筑给排水设计中几个问题的思考
    的系统竖向分区、转输水箱、减压措施、管材等几个方面进行分析探讨,并提出相应解决措施。关键词:超高层;建筑给排水;分区;转输;减压1. 前言我国自上世纪80年代以来至今,业已建成多座世界级高楼。作为衡量技术实力和综合能力的象征,超高层建筑也是设计单位和设计师不断追求突破的动力。因此我们设计人员必须重视超高层建筑给排水设计中的安全、可靠及经济性等等诸多问题,并不断探索创新,力争做到最好。2. 系统竖向分区由于超高层建筑的高度太高,在设计给水系统时,首要考虑的便

    建筑遗产 2014年1期2014-10-21

  • 宋代江南东、西路物资转输地理格局的演变
    张 勇宋代的物资转输,规模非常宏大,是财政史研究的一个重要对象,前人研究这一时期物资转输的成果很多*张家驹:《宋室南渡前夕的中国南方社会》,载《食货半月刊》第四卷第一期,新生命书局1936年。全汉昇:《唐宋帝国与运河》,商务印书馆1944年。青山定雄:《唐宋时代の交通と地志地图の研究》,吉川弘文馆1963年。漆侠:《宋代经济史》,中华书局2009年,第968页。陈峰:《试论唐宋时期漕运的沿革与变迁》,载《中国经济史研究》1999年第3期。周建明:《论北宋的

    新闻与传播评论 2014年5期2014-08-27

  • 某超高层办公楼消防给水系统选型及设计
    系统通常采用设置转输水箱和转输水泵的串联分区供水方式。消防各竖向分区设置独立消防泵组向管网供水,同时在避难层设置转输水箱和转输水泵,通过转输水箱及水泵向上级分区供水。对于150 m以上的超高层建筑,若继续采用并联分区供水方式,势必提高消防设备的承压等级,系统长期处于高压状态,安全风险增大。串联分区供水方式可降低供水系统的工作压力,提高系统供水安全性。同时该类建筑设置避难层,也为消防设备安装提供了条件。3)当高层建筑的建筑高度大于250 m时,建筑设计采取的

    山西建筑 2014年15期2014-06-06

  • 两宋东南地区漕运直达法比较研究
    代东南地区的物资转输规模庞大,前贤对物资转输中转般法给予较多关注。直达法却未引起学者的足够重视。通过对直达法实施下的运路、配送地、运输主体和因配送地形成的区域四个方面进行的对比研究,可以发现两宋时期直达法的不同之处,尤其直达法对后世的漕运方式产生了较大影响。运路;配送地;运输主体;因配送地形成的区域物资转输是宋代财政史上的一个重要问题,维持宋朝国家机器的正常运转不可或缺。物资转输包括水运和陆运,宋代的水运基本以漕运为主,漕运的运输物资方式有转般法和直达法两

    济南大学学报(社会科学版) 2014年4期2014-04-15

  • 超高层建筑给水设计探讨
    即在避难层设生活转输水箱和转输水泵来实现串联分区供水。本建筑的供水水源为城市自来水,水压约0.40 MPa。在本楼的地下2层设置生活水箱和生活转输水泵,在18层避难层设置生活转输水箱和生活加压泵供各分区生活用水。生活给水系统的水质应符合GB 5749-2006生活饮用水卫生标准的要求。生活给水系统重力供水部分采用上行下给枝状供水管网,加压供水部分采用下行上给枝状供水管网,根据建设单位要求引入管设总水表计量,办公楼每层均设置水表计量。该工程采用串联分区供水,

    山西建筑 2014年23期2014-04-07

  • 原油外输泵结垢原因分析及治理对策*
    业区。161原油转输站的原油外输泵。一直出现不同程度的结垢现象。尤其是2012年原油外输泵结垢更加频繁和严重,导致其机械密封频繁刺漏,严重影响了正常生产。其垢样表面为墨黑色,坚硬固体,厚薄均匀,现场结垢分布照片见图1。在现场调研的基础上,通过分析结垢的原因、增加防垢剂的用量及采取相应的控制措施,最终解决了原油外输泵的结垢问题[1]。1 水质及垢样分析1.1 垢样分析按照标准《油田无机盐垢主要化学组分分析方法》进行分析,该垢样分析结果为:Fe O含量1.5%

    石油石化节能 2012年11期2012-11-15

  • 探讨高层建筑给排水设计
    用避难层设置中间转输水箱供水。基本上可以30层(差不多100 m以内)设成一个大区,这样有两种做法:(1)每个大区在避难层(首个大区在地下室)设四套变频泵分四个小区往上供水。(2)每个大区在避难层(首个大区在地下室)设两套变频泵分两个小区往上供15层,同时采用重力流往下供15层(首个大区没有此情况)中间转输水箱兼高位重力水箱。可以满足每个用水点水压在0.5~0.5 MPa之间。变频泵采用压力自动控制,而转输水泵采用水位控制。这样基本上可以每隔一个避难层设置

    科学之友 2011年4期2011-08-15

  • 校园再生水回用工程设计
    区、二沉池、污泥转输池)、转输水池、机械过滤器、活性炭吸附罐、再生水水池等,全部合建(平面布置图略)。图1 工艺流程图3.1 提升泵站已建,地下式,将校园污水提升后远距离排至校外下水道。内设3台潜污泵,2用1备。80WQ45-13-3型,单台泵Q=45 m3/h,H=13 m,N=3.0 kW。工程运行后,其中1台泵的出水进入处理系统。集水井进水口设粗格栅,已建。过栅流速0.5 m/s,栅条间隙40 mm。安装角度为30°,采用人工清渣。3.2 细格栅细格

    再生资源与循环经济 2011年12期2011-05-22