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化工设计4.15

化工设计4.15
化工设计4.15

目录

第一部分概述

一、设计题目 (3)

二、设计任务 (3)

三、设计条件 (3)

四、工艺流程图 (3)

第二部分工艺设计计算

一、设计方案的确定 (4)

二、精馏塔的物料衡算 (4)

1.原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分数 (4)

2.原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量 (4)

3.物料衡算原料处理量 (4)

三、塔板数的确定 (4)

1.理论板层数

N的求取 (4)

T

2.实际板层数的求取 (6)

四、精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算 (6)

1.操作压力计算 (6)

2.操作温度计算 (6)

3.平均摩尔质量计算 (6)

⑴塔顶摩尔质量计算 (6)

⑵进料板平均摩尔质量计算 (6)

⑶提馏段平均摩尔质量 (7)

4.平均密度计算 (7)

⑴气相平均密度计算 (7)

⑵液相平均密度计算 (7)

5.液相平均表面张力计算 (7)

⑴塔顶液相平均表面张力计算 (7)

⑵进料板液相平均表面张力计算 (7)

6.液相平均粘度计算 (8)

⑴塔顶液相平均粘度计算 (8)

⑵进料板液相平均粘度计算 (8)

五、精馏塔的塔体工艺尺寸计算 (8)

1.塔径的计算 (8)

2.精馏塔有效高度计算 (9)

六、塔板主要工艺尺寸的计算 (9)

1.溢流装置计算 (9)

⑴堰长

l (9)

W

⑵溢流堰高度

h (9)

W

⑶弓形降液管宽度d W 和截面积f A ..........................9 2.塔板布置....................................................................................................9 ⑴塔板的分块.............................................9 ⑵边缘区宽度确定.........................................9 ⑶ 开孔区面积计算........................................9 ⑷筛孔计算及其排列 (10)

七、筛板的流体力学验算 (11)

1.塔板压降....................................................................................................11 ⑴干板阻力c h 计算........................................11 ⑵气体通过液层的阻力L h 计算..............................11 ⑶液体表面张力的阻力 h 计算..............................11 2.液面落差...................................................................................................12 3.液沫夹带...................................................................................................12 4.漏液...........................................................................................................12 5.液泛.. (12)

八、塔板负荷性能图 (13)

1.漏液线.......................................................................................................13 2.液沫夹带线...............................................................................................13 3.液相负荷下限线 (14)

4.液相负荷上限线 (14)

5.液泛线.......................................................................................................14 九、设计一览表.. (16)

十、参考文献 (17)

第一部分概述

一、设计题目:苯-甲苯混合物的常压连续精馏塔设计

二、设计任务:

试设计分离苯-甲苯混合物的常压连续精馏塔。已知原料液的处理量为80吨,一天按20个小时计算,原料液中轻组分含量为41%,要求塔顶馏出液中轻组分含量不低于96%,塔底釜液中重组分含量不低于96%(以上均为质量含量)。用筛板塔常压蒸馏。

三、设计内容

1)实际塔板数的确定,加料板未知的确定,塔高的计算,塔径的计算

2)塔顶冷凝器的选择计算,(选用列管式换热器)

3)塔底再沸器的热量衡算。水蒸气的用量。

4)原料储存设备和精馏塔之间距离8米,根据物料衡算和能量衡算,选择

管路流动路线,管路尺寸,材料,管路中所需泵的型号。

第二部分工艺设计计算

一、设计方案的确定

本设计任务为分离苯一甲苯混合物。由于对物料没有特殊的要求,可以在常压下操作。对于二元混合物的分离,应采用连续精馏流程。设计中采用泡点进料,将原料液通过预热器加热至泡点后送人精馏塔内。塔顶上升蒸气采用全凝器冷凝,冷凝液在泡点下一部分回流至塔内,其余部分经产品冷却器冷却后送至储罐。该物系属易分离物系,最小回流比较小,故操作回流比取最小回流比的2倍。塔底设置再沸器采用间接蒸汽加热,塔底产品经冷却后送至储罐。其中由于蒸馏过程的原理是多次进行部分汽化和冷凝,热效率比较低,但塔顶冷凝器放出的热量很多,但其能量品位较低,不能直接用于塔釜的热源,在本次设计中设计把其热量作为低温热源产生低压蒸汽作为原料预热器的热源之一,充分利用了能量。

塔板的类型为筛板塔精馏,筛板塔塔板上开有许多均布的筛孔,孔径一般为3~8mm,筛孔在塔板上作正三角形排列。筛板塔也是传质过程常用的塔设备,它的主要优点有:

(1) 结构比浮阀塔更简单,易于加工,造价约为泡罩塔的60%,为浮阀塔

的80%左右。

(2) 处理能力大,比同塔径的泡罩塔可增加10~15%。 (3) 塔板效率高,比泡罩塔高15%左右。

(4) 压降较低,每板压力比泡罩塔约低30%左右。 筛板塔的缺点是:

(1) 塔板安装的水平度要求较高,否则气液接触不匀。 (2) 操作弹性较小(约2~3)。

(3) 小孔筛板容易堵塞。 下图是板式塔的简略图:

表1 苯和甲苯的物理性质

项目 分子式 分子量M 沸点(℃)

临界温度t C

(℃) 临界压强P C (kPa ) 苯A C 6H 6 78.11 80.1 288.5 6833.4 甲苯B

C 6H 5—CH 3

92.13

110.6

318.57

4107.7

表2 苯和甲苯的饱和蒸汽压

温度C 0

80.1 85 90 95 100 105 110.6 0

A P ,kPa 101.33 116.9 135.5 155.7 179.2 204.2 240.0

0B P ,kPa

40.0

46.0 54.0 63.3

74.3 86.0 表3 常温下苯—甲苯气液平衡数据([2]:8P 例1—1附表2)

温度C 0 80.1 85 90 95 100 105 液相中苯的摩尔分率 1.000 0.780 0.581 0.412 0.258 0.130 汽相中苯的摩尔分率

1.000

0.900 0.777

0.630

0.456 0.262 表4 纯组分的表面张力([1]:378P 附录图7) 温度 80 90 100 110 120 苯,mN/m 甲苯,Mn/m 21.2 21.7 20 20.6 18.8 19.5 17.5 18.4 16.2 17.3 表5 组分的液相密度([1]:382P 附录图8)

温度(℃) 80 90 100 110 120 苯,kg/3

m

814 805 791 778 763 甲苯,kg/3

m

809 801 791 780

768

表6 液体粘度μL ([1]:365P )

温度(℃) 80 90 100 110 120 苯(mP a .s )

0.308

0.279 0.255 0.233 0.215 甲苯(mP a .s ) 0.311

0.286

0.264

0.254

0.228

表7常压下苯——甲苯的气液平衡数据

温度t

℃ 液相中苯的摩尔分率

x 气相中苯的摩尔分率

y 110.56 0.00 0.00 109.91 1.00 2.50 108.79 3.00 7.11 107.61 5.00 11.2 105.05 10.0 20.8 102.79 15.0 29.4 100.75 20.0 37.2 98.84 25.0 44.2 97.13 30.0 50.7 95.58 35.0 56.6 94.09 40.0 61.9 92.69 45.0 66.7 91.40 50.0 71.3 90.11 55.0 75.5 80.80 60.0 79.1 87.63 65.0 82.5 86.52

70.0 85.7

85.44 75.0 88.5 84.40 80.0 91.2 83.33 85.0 93.6 82.25 90.0 95.9 81.11 95.0 98.0 80.66 97.0 98.8 80.21 99.0 99.61 80.01

100.0 100.0

二、精馏塔的物料衡算

1.原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分数 苯的摩尔质量 A M =78.11Kg/mol 甲苯的摩尔质量 B M =9

2.13Kg/mol F X =13

.92/59.011.78/41.011

.78/41.0+=0..450 D X =

13

.92/04.011.78/96.011.78/96.0+=0.966

W X =

13

.92/96.011.78/04.011

.78/04.0+=0.047

2.原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量

F M =0.450?78.11+(1-0.450)?92.13=85.821Kg/mol

D M =0.966?78.11+(1-0.966)?92.13=78.587Kg/mol W M =0.047?78.11+(1-0.047)?92.13=91,471Kg/mol 3.物料衡算原料处理量 F =

821

.85208000?=46.609Kmol/h

总物料衡算 46.609=D+W

苯物料衡算 46.609?0.450=0.966?D+0.047?W

联立解得 D=20.439Kg/mol ,W=26.170Kg/mol

三、塔板数的确定 1.理论板层数T N 的求取

苯-甲苯属理论物系,可采用图解法求理论板层数。

①由手册查得苯-甲苯物系的气液平衡数据,绘出t-x-y 图,如图一

②求最小回流比及操作回流比

图二 由手册查得苯-甲苯物系的气液平衡数据,绘出y-x 图,进行理论板数图解

采用作图法求最小回流比。在图二中对角线上,自点e (0.45,0.45)做垂线,ef 即为进料线(q 线),该线与平衡线的交点坐标为: q y =0.667 q x =0.450 故最小回流比为:min R =

38.1450

.0667.0667.0996.0=--=

--q

q q d x y y x

取操作回流比为:76.238.122min =?==R R

③求精馏塔的气、液相负荷

412.56439.2076.2=?=?=D R L Kmol/h 851.76439.20)176.2()1(=?+=?+=D R V Kmol/h

021.103609.46412.56'

=+=+=qF L L Kmol/h

851.76'==V V Kmol/h ④求操作线方程

精馏段操作线方程

257

.0734.0966.0851

.76439.20851

.76412.56+=?+

=

+

=

x x x V D x V L y D

提馏段操作线方程

016.0341.1047.0851

.76170.26851

.76021.103'

'

'

'

'

''

-=?-

=

-

=

x x x V

W x V

L y w

⑤图解法求理论板层数

采用图解法求理论板层数,求解结果为: 总理论板层数()包括再沸器11N T =,进料板位置6N F

=

2.实际板层数的求取 1) 全塔效率

查t-y-x (图一),可得塔顶温度4.81=D T ℃,塔底温度2.110=W T ℃,全塔平均温度()8.952/)2.1104.81(2/=+=+=W D m T T T ℃ 分别查的苯、甲苯在平均温度下的粘度

s mPa 273.0s mPa 265.0?=?=B A μμ,

平均粘度 s mPa 269.0273.055.0265.0450.0?=?+?==

∑i

i

m x μ

μ

全塔效率 521.0254.0lg 6161.017.0lg 6161.017.0=-=-=m T E μ 2) 实际塔板数

精馏段实际板层数:10

.597921.505≈==精N 提馏段实际板层数:12

1.516121

.506≈==提N

进料板在第11块板。

四、精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算

1.操作压力计算

塔顶操作压力 3.101=D P KPa 每层塔板压降 7.0=?P

KPa (一般情演况下,板式塔的每一个理论级压降

约在0.4~1.1kPa )

进料板压力 3.108107.03.101=?+=F P Kpa 塔底操作压力 7.116127.03.108=?+=W P Kpa 精馏段平均压力 8.1042/)3.1083.101(=+=mD P Kpa

提馏段平均压力 5.1122/)7.1163.108(=+=mW P KPa 2.操作温度计算

查t-y-x (图一),塔顶温度C D ?=4.81T ,进料板温度C F ?=8.93T ,塔底温度2.110=W T ℃

精馏段平均温度 T mD =(81.4+93.8)/2=87.6℃

提馏段平均温度 T mW =(110.2+93.8)/2=102℃

3.平均摩尔质量计算 ⑴塔顶摩尔质量计算:

由(图一),得

查x y t y x D --==,966.01916.01=x

kmol kg M VDm /587.7813.92)966.01(11.78966.0=?-+?=

kmol kg M LDm

/288.7913.92)916.01(11.78916.0'

=?-+?= ⑵进料板平均摩尔质量计算

由(图二)解理论板,得 604.0=F y ,查t-y-x (图一),得 388.0=F x

kmol /kg 662.833.19204.60111.78604.0=?-+

?=)(VFm M kmol /kg 690.8613.92)388.01(11.78388.0=?-+?=LFm M ⑶塔底摩尔质量计算:

由(图一),得

查x y t x x W --==,047.02118.02=y

kmol

/kg 476.903.192118.0111.78118.0=?-+?=)(VWm M

kmol /kg 471.9113.92)047.01(11.78047.0=?-+?=LWm M [4]精馏段平均摩尔质量

kmol /kg 127.812/)662.83587.78(=+=VmD M kmol /kg 989.822/)690.86288.79(=+=LmD M [5] 提馏段平均摩尔质量

kmol

/kg 069.872/)476.90662.83(=+=VmW M

kmol /kg 081.892/)471.91690.86(=+=LmW M

4.平均密度计算 ⑴气相平均密度计算

由理想气体状态方程计算,即 精馏段的平均气相密度 835.2)

15.2736.87(314.8127.818.104VmD =+??=

?=

mD

VmD

mD RT M P ρ3

m /kg

提馏段的平均气相密度

141.3)

15.273102(314.8069.875.112VmW

'

=+??=

?=mW

VmW

mW RT M P ρ

3

m /kg

⑵液相平均密度计算

液相平均密度依下式计算:

i

i Lm

a ρρ/1

∑=

①塔顶液相平均密度计算:

由C D ?=4.81T ,查手册得 33m /kg 6.808m /kg 4.813==B A ρρ,

96

.013

.92)966.01(11.78966.011

.78966.0=?-+??=

AD a

3

m

/kg 2.8136

.808/4.004.813/96.01

=+=

LDm ρ

②进料板液相平均密度计算

由C F ?=8.93T ,查手册得 33m /kg 4.796m /kg 4.799==B A ρρ, 进料板液相的质量分数计算

3

m

/kg 4.7974

.796/35.0-14.799/35.01

35

.013

.92388.0-111.78388.011

.78388.0=+=

=?+??=

)()(LFm AF a ρ

③塔底液相平均密度的计算

由C W ?=2.110T ,查手册得 33m /kg 5.780m /kg 9.780==B A ρρ,

3

m

/kg 5.7805

.780/04.0-19.780/04.01

04

.013

.92047.0-111.78047.011

.78047.0=+=

=?+??=

)()(LWm AW a ρ

精馏段液相平均密度为 3m /kg 3.8052/)4.7972.813(=+=Lm ρ 提馏段液相平均密度为 3m /kg 95.7882/)5.7804.797(=+=Lm ρ

5.液相平均表面张力计算

液相平均表面张力依下式计算,即

i i Lm x σσ?∑= ⑴塔顶液相平均表面张力计算

由C D ?=4.81T ,查手册得 m /mN 51.21m /mN 25.21==B A σσ,

m /mN 259.2151.21)966.01(25.21966.0=?-+?=LDm σ

⑵进料板液相平均表面张力计算

由C F ?=8.93T ,查手册得 m /mN 54.20m /mN 30.18==B A σσ,

m /mN 427.2054.20)388.01(25.20388.0=?-+?=LFm σ

[3] 塔底液相平均表面张力的计算

由C W ?=2.110T ,查手册得 m /mN 71.18m /mN 43.17==B A σσ,

m /mN 650.1871.18)047.01(43.17047.0=?-+?=LWm σ

精馏段液相平均表面张力为:

m /mN 831.202/)427.20259.21(=+=LmD σ

提馏段液相平均表面张力为:

m /mN 539.192/)650.18427.20(=+=LmW σ

6.液相平均粘度计算

液相平均粘度依下式计算:

i i Lm x μμlg lg ∑= ⑴塔顶液相平均粘度计算

由C D ?=4.81T ,查手册得 s mPa 307.0s mPa 303.0?=?=B A μμ, lg(0.307)0.966)-(1lg(0.303)966.0lg LDm ?+?=μ 解得 s mPa 303.0LDm ?=μ ⑵进料板液相平均粘度计算

由C F ?=8.93T ,查手册得 s mPa 281.0s mPa 274.0?=?=B A μμ,

)281.0(lg )388.01()274.0(lg 388.0lg ?-+?=LFm μ 解得 s mPa 278.0LFm ?=μ [3] 塔底液相平均粘度的计算

由C W ?=2.110T ,查手册得 s mPa 251.0s mPa 232.0?=?=B A μμ, )251.0(lg )047.01()232.0(lg 047.0lg ?-+?=LWm μ 解得 s mPa 250.0LWm ?=μ

精馏段液相平均粘度为 s mPa 291.02/)278.0303.0(?=+=LmD μ 提馏段液相平均粘度为 s mPa 264.02/)250.0278.0(?=+=LmW μ

五、精馏塔的塔体工艺尺寸计算

(1) 塔径的计算

塔板间距H T 的选定很重要,它与塔高、塔径、物系性质、分离效率、塔的操作弹性,以及塔的安装、检修等都有关。可参照下表所示经验关系选取。

表八 板间距与塔径关系

塔径D T ,m 0.3~0.5 0.5~0.8 0.8~1.6 1.6~2.4 2.4~4.0 板间距H T ,

mm

200~300 250~350 300~450 350~600 400~600

对精馏段:

精馏段的气、液相体积流率为: s /m 611.0835.23600127.81851.763600V 3

s =??=

=

VmD VmD

VM

ρ

s /m 0016.03

.8053600989.82412.5636003

=??=

=

LmD

LmD

s LM

L ρ

由V

V

L C

u ρρρ-=max ,式中C 由式2

.02020?

?

?

??=σC C 计算,其中的20C 由图三查

取,图的横坐标为:

0441.0)

835

.23.805(3600

611.036000016.0)

(

2

/12

/1=???=

?V

L h

h V L ρρ

取板间距m 06.0,40.0==L T h H 板上液层高度,则

m 34.006.04.0=-=-L L h H

查图三,得20C =0.073 0736.0)

20

831.20(

073.0)

20(

2

.02

.020=?=?=L

C C σ

s /m 240.1835

.2835

.23.8050736.0max =-?

=-?

=V

V

L C u ρρρ

取安全系数为0.7,则空塔气速为

s

m u u /868.0240.17.07.0max =?=?=

D =

m u

V s

947.0868

.014.3611.044=??=

π

按标准塔径圆整后为 .0m 1D = 塔截面积为 2

2T m 785.00.14

A =?=π

实际空塔气速为 s /m 778.0785

.0611.0==

=

T

s A V u

对提馏段:

提馏段的气、液相体积流率为: s

/m 607.0141.33600069.87851.763600V 3

,

,

s =??=

=

VmW VmW M V ρ

s /m 0032.095

.7883600081.89021.10336003

,

,

=??=

=

LmW

LmW

s M

L L ρ

由V

V

L C

u ρρρ-=max ,式中C 由式2

.02020?

?

?

??=σC C 计算,其中的20C 由图三查

取,图的横坐标为:

0836.0)

141

.395.788(3600

607.036000032.0)

(

2

/12

/1=???=

?V

L h

h V L ρρ

取板间距m 06.0,40.0==L T h H 板上液层高度,则

m 34.006.04.0=-=-L L h H 查图三,得20C =0.073 0727.0)

20

539.19(

073.0)

20(

2

.02

.020=?=?=L

C C σ

s /m 154.1141

.3141

.395.7880727.0max =-?

=-?

=V

V

L C u ρρρ

取安全系数为0.7,则空塔气速为

s m u u /808.0154.17.07.0max =?=?=

D =

m u

V s

978.0808

.014.3607.044=??=

π

按标准塔径圆整后为 .0m 1D = 塔截面积为 2

2T m 785.00.14

A =?=π

实际空塔气速为 s /m 773.0785

.0607.0==

=

T

s A V u \

将精馏段和提溜段相比较可以知道二者的塔径圆整后一致,根据塔径的选择规定,因此在设计塔的时候塔径取1.0m 。

图三 史密斯关联图如下

(2)精馏塔的有效高度的计算

精馏段有效高度为 m N 6.34.0)110(H )1(Z T =?-=-=精精

提馏段有效高度为 m H N T 4.44.0)112()1(Z =?-=-=提提 在进料板上方开一人孔,其高度为0.8m ,故精馏塔的有效高度为

m 8.88.04,4.63.80Z Z Z =++=++=提精

六、塔板主要工艺尺寸的计算

1.溢流装置计算

筛板式塔的溢流装置包括溢流堰,降液管和受液盘等几部分。其尺寸和结构对塔的性能有着重要影响。根据经验并结合其他影响因素,当因D=1.0m,可选用单溢流弓形降液管,不设进口堰,采用凹形受液盘。各项计算如下:

⑴堰长w l

取m 66.00.166.066.0=?==D l w ⑵溢流堰高度w h

由ow l w h h h -=,选用平直堰,堰上液层高度3

/2)

(

1000

84.2w

h ow l L E h =

近似取E=1,则2/3

2.840.00163600

1(

)

0.012m

1000

0.66

ow h ?=

??=

取板上清液层高度 0.060.0120.048m w h =-= ⑶弓形降液管宽度d W 和截面积f A 由

0136.00762.07-566.0===D

W

A A D

l d T f

w ,,得

,查图 故

m

136.00.1136.0136.0m 0598.0785.00762.00762.02

=?===?==D W A A d T f

验算液体在降液管中停留时间,即 360036000.05980.40

14.95s 5s

0.00163600

f T

h

A H L θ??=

=

=>?

故降液管设计合理。 ⑷降液管底隙高度0h '

03600u l L h w h =

取,则s /m 08.0'0=u

000.001636000.030m

36000.660.08

0.0470.0300.017m 0.013m

w h h h ?=

=??-=-=>

故降液管底隙高度设计合理。

选用凹形受液盘,深度。

mm 50'

=w h 2.塔板布置

⑴塔板的分块

因mm 800≥D ,故塔板采用分块式。查表5-3得,板块分为3快。 ⑵边缘区快读确定

取m 035.0,m 065.0'===c s s W W W ⑶开孔区面积计算

开孔区面积a A 按式(5-12)计算,即

m

299.0)065.0136.0(2

0.1)(2)

arcsin

180(22

2

2

=+-=

--=

+-=s d a W W D x r

x r

x r x A π

其中 m

465.0035.02

0.12

=-=

-=c W D r

2

2

2

2m

524.0)465

.0299.0arcsin

180

465

.0299

.0465.0311.0(2=?+

-?

?=πa A

⑷筛孔计算及其排列

本例所处理的物系无腐蚀性,可选用mm 3=δ碳钢板,取筛孔直径

。mm 50=d

筛孔按正三角形排列,取孔中心距mm 155330=?=?=d t 筛孔数目 个

2690015

.0524

.0155.1155.12

2

=?=

?=

t

A n a

开孔率为 %

1.10)015

.0005.0(

907.0)(

907.02

2

0=?==t

d ?

气体通过筛孔的气速为 s

/m 60.11524

.0101.0614.00=?=

=o

s A V u

七、筛板的流体力学验算

1.塔板压降 ⑴干板阻力计算c h

干板阻力)(

)(

051.019-52

0L

v c c c u h h ρρ=)计算:由式(

由772.0C 10-567.13/5/200===得:,查图δd 故液柱

m 418.0)1

.80291.2(

)772

.060.11(

051.02

=??=c h

⑵气体通过液层的阻力L h 计算

气体通过液层的阻力L h 由式(5-20)计算:

)

m

s /(kg 44.191.2843.0/m 843.00598

.0785.0614.02

/12

/101?=?

===-=

-=

?=v a f

T s a L u F s

A A V u h h ρβ

查图5-11,得61.0=β。故

液柱

m 036.0)013.0047.0(61.0)(1=+?=+==ow w l h h h h ββ

⑶液体表面张力的阻力计算

液体表面张力所产生的阻力σh 由式(5-23)计算: 液柱

m 0021.0005

.081.91.80210

41.20443

=????=

=

-gd h L L

ρσσ

气体通过每层塔板的液柱高度P h 可按下式计算:

液柱m 0799.00021.0036.0418.01=++=++=σh h h h c P 气体通过每层塔板的压降为:

(设计允许值)

kPa 7.0Pa 62981.91.8020799.0<=??==?g h p L p p ρ

2.液面落差

对于筛板塔,液面落差很小,且本例的塔径和液流量均不大,故可忽略液面落差的影响。

3.液沫夹带

液模夹带量计算:

m

15.006.05.25.2)

(

10

7.52

.36

=?==-?=

-L f f

T a L

v h h h H u e σ

故 气液气液kg /kg 1.0kg /kg 014.0)(10

41.2010

7.52

.315

.04.0843

.03

6<=???=

---v e

在本设计中液沫夹带量v e 在允许范围内。

4.漏液

对筛板塔,漏液点气速min 0,u 计算:

v

L L o h h C u ρρσ/)13.00056.0(4.40min

-+=,

4.40.77

20.00560.130.060.0021805.3/2.835

5

.532m s =??+?-=() 实际孔速 m i n 00s /m 60.11,u u >= 稳定系数为 00m

i n

11.60

2.101.5

5.532

u K u =

=

=>, 故在本设计中无明显漏液。

5.液泛

为防止塔内发生液泛,降液管内液层高)的关系,即应服从式(32-5d H

)(w T d h H H +<

d

L p d w T h h h H h H ++==+?=+而m

224.0)047.040.0(5.0)(?

板上不设进口堰,d h 可由式(5-30)计算,即

)(m 141.0001.006.008.0m 001.008.0153.0)(153.02

2

'0w T d d d h H H H u h +≤=++==?==?液柱

液柱

故在本设计中不会发生液泛现象。

八. 塔板负荷性能图 1漏液线

漏液线,又称气相负荷下限线。气相负荷低于此线将发生严重的漏液现象,气、液不能充分接触,使塔板效率下降。

V

L w

h w s w

h ow ow w L s V

L c L h l L h A C V l L E h h h h A V u h h C u ρρρρσ/}])

(

11000

84.2[13.00056.0{4.4)

(1000

84.2)13.00056.0(4.43

/200min

3

/20

min min

0/0min 0-??+?+==

+==-+=,,

,,得,,

835

.2/3.805}0021.0])

66

.03600(

11000

84.2047.0[3.10056.00{24.5001.1072.70.443

/2-??+

+????=s L 整理得 3

/2m i n

14.1000951.003.3s s L V +?=, 在操作范围内,任取几个s L 值,依上式计算出s V 值,计算结果列于下表。

由此表数据即可作出漏液线1。 2.液沫夹带线

当气相负荷超过此线时,液沫夹带量过大,使塔板效率大为降低。对于精馏,一般控制eV ≤0.1kg 液/kg 气。以e v =0.1kg 液/kg 为限,求V s -L s 关系如下: 2

.36

)

(

10

7.5f

T a L

v h H u e -?=

由 s s

f

T s a V V A A V u 379.10598

.0785.0=-=

-=

1

.0]

2.2282.0379.1[

10

41.2010

7.52.2282.0,2.2118.088.0)

66

.03600(

11000

84.2047.0)(5.25.22

.33/23

63/23/23

/23

/2=-??=

-=-+==??==+==--s

s

V s

f T s

f s

s ow w ow w L f L

V e L h H L h L L h h h h h h ,,

整理得 3/202.1028.1s s L V -=

在操作范围内,任取几个s L 值,依上式计算出s V 值,计算结果列于下表。

由此表数据即可作出液沫夹带线2。 3液相负荷下限线

)s /m /(3

s L

)

s /m /(3

s V

0.0005 0.306 0.0015 0.318 0.0025 0.326 0.0035 0.334

)s /m /(3s L )s /m /(3

s V 0.0005 1.217

0.0015 1.149

0.0025 1.095 0.0035 1.049

液相负荷低于此线,就不能保证塔板上液流的均匀分布,将导致塔板效率下降。 对于平直堰,取堰上液层高度m 006.0=ow h 作为最小液体负荷标准。由式(5-7)得

006.0)

3600(100084

.23

/2==

W

S

ow l L E h 取E=1,则 s

/m 00056.03600

66.0)

84

.21000

006.0(3

3

/2min

=?=,S L

据此可作出与气体流量无关的垂直液相负荷下限线3。

4.液相负荷上限线

该线又称降液管超负荷线。液体流量超过此线,表明液体流量过大,液体在降液管内停留时间过短,进入降液管的气泡来不及与液相分离而被带入下层塔板,造成气相返混,降低塔板效率。

以s 4=θ作为液体在浆液管中停留时间的下限,由式(5-9)得 s

/m 00598.04

40

.00598.04

,43

min

=?=

===

T

f S S

T f H A L L H A ,θ

据此可作出与气体流量无关的垂直液相负荷上限线4。

5.液泛线

若操作的气液负荷超过此线时,塔内将发生液泛现象,使塔不能正常操作。液泛可分为降液管液泛和液沫夹带液泛两种情况,在浮阀塔板的流体力学验算中通常对降液管液泛进行验算。为使液体能由上层塔板顺利地流入下层塔板,降液管内须维持一定的液层高度H d

令ow

w

L L o L e P d

L P d w T d h h h h h h h h h h

h h H h H H +=?=++=++=+=,,β?1,)( 联立得 理得

的关系式带入上式,整

与,与,,将忽略S c S d ow d c ow W T V h L h h h h h h h h H σσ

ββ??++++=--+)1()1(

)()(051.02

'3

/2'2

''

2

'

L

V o o S

S S c A a L d L c b V a ρρ=--= 式中3

/23

'2

'')

3600)(

1(10

84.2)

(153.0,)1(W

o W W T l E d h l c h H b ββ??+?==--+=-,

将有关数据带入,得:

建筑施工图(初步设计)制图方法

建筑施工图(初步设计)制图方法 一、制图原则 1.规范化:依据国家制图规范和制图深度要求制图; 2.适用性:用通用软件和通用命令,以便团队协作。 3.可修改性:运用标准图层设置和制图方法,以便修正。 4.高效率:将每一张图分为基本确定部分、经常修改部分、一次成图部分, 分步骤的绘图,每步骤尽量由向设计上级主管确认后进行下一步,以提高效率、节约时间。 二、总平面制图方法 (一)总平面图需要表达的内容 1.各项经济技术指标。 2.地块的区域位置图(根据需要绘制)。 3.地块的定位坐标。 4.地块与周边道路、环境的关系。 5.地块内的道路系统(车行、人行)、停车场、广场、绿地及建筑物的布置。 6.建筑物与红线的关系(建筑红线或建筑控制线)、建筑物与建筑物(场地内建 筑及场地外建筑)之间的关系、建筑与道路系统之间的关系。 7.建筑物的名称、层数、高度及出入口位置。 8.比较简单的场地要表达竖向设计及土方图(初步设计及施工图阶段)。 9.指北针及比例或比例尺。 (二)制图步骤 1.整理好各项原始数据:地块定位坐标、指北针、道路红线、建筑红线、建筑控制线、周边道路环境的反映、保留的地形地物及出图比例或比例尺。在非特殊情况下,绝对不可以移动电子版地形图上的用地红线位置!!之后才可以开始绘图。 2.确定方案后再开始绘图。如为规划方案应将方案草图扫描后再开始绘图。 3.先确定地块内道路中心线的定位。 4.绘制建筑在地块内的定位。参考:建筑控制线、防火间距、日照间距等。 以上设计内容必须经设计负责人确认后,再进行下步的绘制。

5.绘制地块内广场、停车场、绿地的布置范围。补充完整整个道路系统(人行、车行)。注意:穿过建筑消防车道的设计。 6.补充完整其他广场、停车场、绿地及环境小品等细节的图纸内容。 7.比较简单的场地考虑竖向设计:周边道路最高点及最低点标高、地块内建筑室外标高、道路交叉点标高、道路的做法及断面。 8.标注:建筑名称、层数、高度及出入口位置,建筑物的长度和宽度(在初步设计或施工图中此长度和宽度应与平面图一致)、新建建筑物之间、新旧建筑物之间的间距,建筑物退红线的距离,如为正式报审文件,需标注建筑物角点坐标。 10.核算各项经济技术指标,并标于总平面图纸上(施工图除外)。 三、平面制图方法: (一)平面制图所需要的原始资料: 1.总平面图; 2.平、立面方案; 3.确定出图比例; (二)制图步骤: 1.轴线 2.按出图比例,标轴线号及轴线标注;如果是住宅,应标好户型套内建筑 面积,经项目负责人或工种负责人认可后才能进行下步工作!! 3.承重墻及承重柱,应与结构专业核对清楚再进行下一步工作; 4.隔墙; 5.门窗(内门窗尽量准确,外门窗将来依据立面进行修改); 6.各种管井洞口,应与设备专业核对清楚再进行下一步工作; 7.楼电梯及其他构件,注明楼电梯编号及详图索引; 8.如为方案图布置配景家具;如为初步设计或施工图只布置施工部分的构 件,(如洗手池、坐便器等)并与各专业核对; 9.依据出图比例标注其他尺寸。(尺寸标准依据设计深度要求) 四、立面制图: (一)立面制图需要的资料

液体化工库区二期工程施工组织设计及施工方案

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) XX液体化工库区二期工程施工组织设计及 施工方案

目录 (一)工程概况 (1) 1. 项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 招标人 (1) 1.3 建设地点 (1) 2. 工程范围 (1) 3. 编制依据 (1) (二)项目管理体系 (4) 1.项目管理机构 (4) 1.1 项目经理部组织机构图 (4) 1.2 项目经理部组成人员 (4) 2.项目主要施工管理岗位职责 (4) 2.1 项目经理岗位职责 (5) 2.2 项目施工经理岗位职责 (5) 2.3 项目总工程师岗位职责 (5) 2.4 项目QC经理 (6) 2.5 项目HSE经理 (6) 2.6 专业技术员岗位职责 (7) 2.7 质检员岗位职责 (7) 2.8材料员岗位职责 (7) 2.9安全员与HSE监督员岗位职责 (8) 2.10计划统计员岗位职责 (8) 2.10办公室岗位职责 (8) (三)施工准备计划 (10) 1.施工前工作计划 (10) 2.施工方案编制计划 (10) 3.施工人员准备 (11)

3.1队伍的决定 (11) 3.2劳动力的技术培训工作 (11) 4.技术准备 (12) 5.机械准备 (12) (四)工程质量保证体系及HSE (13) 1.质量目标 (13) 2.质量保证体系 (13) 3.质量保证措施 (13) 3.1 物资检验、试验管理 (13) 3.2 标识管理控制 (16) 3.3 施工过程控制 (17) 3.4 检验和试验管理 (48) 3.5检验、测量和试验设备的管理 (50) 3.6不合格(不合格品)控制 (53) 3.7工程质量管理规定 (55) 3.8质量记录的管理 (56) 3.9质量档案管理 (57) 4.HSE (59) 4.1综述 (59) 4.2 公司HSE管理承诺 (60) 4.3 HSE管理方针、目标 (60) 4.4本工程HSE管理工作重点 (64) 4.5 HSE管理制度 (64) 4.6 HSE会议制度 (66) 4.7 HSE检查和监督制度 (66) 4.8应急反应程序 (67) 4.9事故预防、报告和调查制度 (69) 4.10安全保卫措施 (70) 4.11奖惩制度 (70)

工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。

安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护: 应以较高的性能价格比构建数据中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。 可管理性:

规范对初步设计图纸深度要求

拟采用 1、相关批复。成果文件是否符合有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件(用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、安全间距、容积率、建筑密度、绿化率等),以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求; 2、总平面图。设计是否结合地域特点、自然环境、气候、交通以及环境保护等要求因地制宜,远近期统筹兼顾、预留发展用地,充分考虑拟保留的地形、地物合理分区和布置工艺区、建构筑物及场地道路等; 3、竖向设计。(1)竖向设计依据(如城市道路和管道的标高、地形、排水、土方平衡等情况);(2)竖向设计是否合理利用地形,综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置;(3)防灾措施是否合理,如针对洪水、滑坡、潮汐及特殊工程地质(湿暗性或膨胀性土)等的技术措施。 4、文通组织。(1)人流和车流的组织、道路、出入口、场地布置等是否合理;(2)道路主要的设计技术条件(路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等)。 5、输送管道 (1)设计输送能力是否合适;管道材质、管径壁厚、设计压力是否合理;路由是否最优,合理减少管道长度; (2)交通条件,是否结合实际情况设置了必要的维检修

(3)大中型河流、公路、铁路的穿跨越位置是否满足当地主管部门和规划部门的要求; (4)大开挖穿越是否有无稳管和水工保护措施; (5)定向钻穿越地层是否适宜,埋深是否符合规范要求;穿越曲线否合理,出入土点是否有合适的施工场地; (6)山体隧道的洞口位置、衬砌型式选择是否合理,地质条件是否适合; (7)管道敷设是否与周围环境相协调; 6、工艺安装 7、建筑结构。(1)建筑物使用功能、功能分区、平面布局等;(2)是否达到规定的设计深度要求;(3)是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; (4)地基基础和结构设计等是否安全;(5)建筑防火设计;(6)外立面、屋面及内部装修风格。 1、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2、地基基础和结构设计等是否安全。 3、是否符合公众利益。 4、施工图是否达到规定的设计深度要求。 5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件

化工工程设计方案

1 工程概述 本系统采用氧化技术处理有机废气。废气与补氧空气混合经尾气换热器预热后与废水换热后进入催化反应器,在反应器中进行催化氧化反应,将有害的挥发性有机物转化为二氧化碳和水,产生的烟气经蒸汽过热器和板式换热器回收热量后排入烟囱。 烟气排放标准按GB16297-1996《大气污染综合排放标准》实施。 2 设计条件 2.1 废气参数 1、废气处理量:41864kg/h即3381Nm3/h 2、废气的绝热温升:313℃ 3、废气温度:60℃ 4、废气中污染物具体成分如下表:

2.2 废水参数 1、废水处理量:4180Kg/h 2、废水绝热温升:377℃ 3、废水温度:30℃ 4、废气中污染物具体成分如下表: 2.3 公用工程

1、饱和蒸汽 压力:1.572Mpa 温度:200℃ 2、低压蒸汽 压力:0.395Mpa 温度:143℃ 3、电气 电气:380V,50Hz,3相仪表:220V,5OHz,1相 4、仪表空气 压力:0.7Mpa 温度:常温 3 焚烧系统设计工艺要求及装置组成 3.1 设计执行规范 1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年) 2、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985) 3、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-1979) 4、《大气污染物综合控制标准》(GB16297-1996) 5、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993) 6、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008) 7、《化工管道设计规范》 8、《设备及管道设计通则》 3.2 设计工艺要求 3.2.1 工艺技术要求 1、采用催化燃烧方式,进行无焰燃烧,正常焚烧过程中无需任何燃料。

施工组织设计总体方案

春晓东八路、洋沙山东八路工程 施工组织设计方案 第一章编制说明第一节编制依据 一) 由宁波市城建设计研究院有限公司提供的施工图 二) 《室外排水规范》(GB50014-2006) 三) 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90) 四) 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 五) 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 六) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002) 七) 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 八) 《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 九) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 十)《给水排水管道工程施工及验收 规范》(GB50268-2008) 十一)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 十二)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 十三)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T019-98) 十四)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 十 五)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 十六)《宁波市建筑桩基设计与施工细 则》(2001 甬DBJ02-12) 十七)其他相关标准及规范 第二节编制原则 一) 遵照招标文件中的各项条款要求进行编制。 二) 按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 三) 制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量达到预定目标。 四) 保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 五) 采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 六) 制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 七)实行经济核算,推广增产节约,努力降低生产成本,提高经济效益。 八)编制详细的实施性施工实施方案,突出各重点部位的施工节点,工期网络和质量控制措施,经业主、监理和有关部门批准后严格执行施工。

石油化工施工图编制内容深度规定 精品

QTYSSJ 0411-1997 石油化工施工图编制内容深度规定

目录 作业程序修改控制页Ⅱ前言Ⅲ 1 目的和范围 1 2 引用文件 1 3 职责 2 4 程序 2 4.1 施工图设计文件内容 2 4.2 工艺管道仪表流程图 4 4.3 设备布置图 7 4.4 管道布置图 8 4. 5 管道管段图 10 4. 6 管架布置图 13 4.7 表格 14 5 记录 14

1 目的和范围 为确保设计输出满足设计输入和符合合同及法规的要求,本标准对石油化工专业设计输出文件的内容和深度作出规定,适用于工程设计输出文件,工程建设项目咨询输出文件可参照本标准执行。 2 引用文件 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 QY/SSJ 0201-1997 作业程序质量体系程序编写出版规定 QY/SSJ 0102-1997 作业程序设计人员质量职责及任职资格 GB 50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50160-92 石油化工企业设计防火规范 GBJ 4-73 工业“三废”排放标准 GBJ 16-87 建设计防火规范 GBJ 126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ 235-82 工业管道工程施工及验收规范(金属管道篇) GBJ 236-82 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 SHJ 9-89 石油化工企业燃料气系统和可燃气体、排放系统设计规范 SHJ 10-90 石油化工企业设备和管道隔热设计规范 SHJ 11-89 石油化工企业工艺装置设备布置设计通则 SHJ 12-89 石油化工企业管道布置设计通则 SHJ 22-90 石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范 SHJ 24-90 石油化工企业环境保护设计规范 SHJ 35-91 石油化工企业工艺装置管径选择导则 SHJ 40-91 石油化工企业蒸汽伴管及夹套管设计规范 SHJ 41-91 石油化工企业管道柔性设计规范 SHJ 43-91 石油化工企业设备和管道表面色和标志 SHJ 501-85 石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范 SHJ 1077-86 炼油装置工艺管线流程设计技术规定 SH 3052-93 石油化工企业配管工程设计图例

建筑初步设计深度标准

建筑初步设计深度标准 建筑初步设计深度标准0 建筑初步设计深度标准研发中心二0 一一年九月建筑初步设计深度标准 1 目录目录 (1) 1. 总则…………………………………………………………………2 2.一般要求………………………………………………………………2 3.设计总说明……………………………………………………………3 4.建筑经济技术指标…………………………………………………5 5.建筑专业… …………………………………………………………6 6.结构专业……………………………………………………………14 7.给水排水专业………………………………………………………16 8.电气专业……………………………………………………………19 9.暖通、空调、燃气设计………………………………………………27 10.天然气专业…………………………………………………………32 11.消防设计……………………………………………………………33 12.环境保护设计………………………………………………………33 建筑初步设计深度标准 2 1. 总则1.1 目的为保证重庆拓新房地产开发(集团)有限公司开发的工程的建筑设计质量和设计深度,根据国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求,结合集团内部规定的一些深度标准,对建筑扩初设计文件编制深度的规定作如下说明。1.2 范围适用于重庆拓新房地产开发(集团)有限公司开发的工程项目的建筑扩初设计。1.3 职责重庆拓新房地产开发集团研发中心负责协调和控制项目的扩初设计。满足建筑扩初设计的编制深度规定。 2. 一般要求2.1 初步设计文件2.1.1 设计说明书,包括设计总说明、各专业设计说明。2.1.2 有关专业的设计图纸。2.1.3 工程概算书。建筑初步设计深度标准 3 注:初步设计文件应包括主要设备或材料表,主要设备或材料表可附在说明书中,或附在设计图纸中,或单独成册。2.2 初步设计文件的编排顺序 2.2.1 封面:写明项目名称、编制单位、编制年月。2.2.2 扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。2.2.3 设计文件目录。2.2.4 设计说明书。2.2.5 设计图纸(可另单独成册)。2.2.6 概算书(可另单独成册)。注:①对于规模较大、设计文件较多的项目,设计说明书和设计图纸可按专业成册;②另外单独成册的设计图纸应有图纸总封面和图纸目录。③各专业负责人的姓名和签署也可在本专业设计说明的首页上标明。 3. 设计总说明3.1 工程设计的主要依据3.1.1 设计中贯彻国家政策、法规。3.1.2 政府有关主管部门批准的批文、可行性研究报告、立项书、方案文件等的文号或名称。 3.1.3 工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件。建筑初步设计深度标准 4 3.1.4 公用设施和交通运输条件。3.1.5 规划、用地、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料。3.1.6 建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。3.2 工程建设的规模和设计范围3.2.1 工程的设计规模及项目组成. 3.2.2 分期建设(应说明近期、远期的工程)的情况。 3.2.3 承担的设计范围与分工。 3.3 设计指导思想和设计特点 3.3.1 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。3.3.2 环境保护、防火安全、交通组织、用地分配、节能、安保、人防设置以及抗震设防等主要设计原则。 3.3.3 根据使用功能要求,对总体布局和选用标准的综合叙述。 3.4 总指标 3. 4.1 总用地面积、总建筑面积等指标。 3.4.2 其他相关技术经济指标。 3.5 提请在设计审批时需解决或确定的主要问题 3. 5.1 有关城市规划、红线、拆迁和水、电、蒸汽、燃料等能源供应的协作问题。3.5.2 总建筑面积、总概算(投资)存在的问题。建筑初步设计深度标准 5 3.5.3 设计选用标准方面的问题。3.5.4 主要设计基础资料和施工条件落实情况等影响设计进度和设计文件批复时间的因素。 3.6 总说明中已叙述的内容,在各专业说明中可不再重复。 4.建筑经济技术指标4.1 总用地面

《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》--方案设计部分

建筑工程设计文件编制深度规定 (方案设计部分) 2016年11月

2 方案设计 2.1 一般要求 2.1.1 方案设计文件。 1 设计说明书,包括各专业设计说明以及投资估算等内容;对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防等设计的专业,其设计说明应有相应的专门内容; 2 总平面图以及相关建筑设计图纸(若为城市区域供热或区域燃气调压站,应提供热能动力专业的设计图纸,具体见2.3.3条); 3 设计委托或设计合同中规定的透视图、鸟瞰图、模型等。 2.1.2方案设计文件的编排顺序。 1 封面:写明项目名称、编制单位、编制年月; 2 扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人及各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章; 3 设计文件目录; 4设计说明书; 5设计图纸。 2.1.3 装配式建筑技术策划文件。 1技术策划报告,包括技术策划依据和要求、标准化设计要求、建筑结构体系、建筑围护系统、建筑内装体系、设备管线等内容; 2技术配置表,装配式结构技术选用及技术要点; 3经济性评估,包括项目规模、成本、质量、效率等内容; 4预制构件生产策划,包括构件厂选择、构件制作及运输方案,经济性评估等。 2.2 设计说明书 2.2.1 设计依据、设计要求及主要技术经济指标。 1 与工程设计有关的依据性文件的名称和文号,如选址及环境评价报告、用地红线图、项目的可行性研究报告、政府有关主管部门对立项报告的批文、设计任务书或协议书等; 2设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号); 3 设计基础资料,如气象、地形地貌、水文地质、抗震设防烈度、区域位置等; 4 简述政府有关主管部门对项目设计的要求,如对总平面布置、环境协调、建筑风格等方面的要求。当城市规划等部门对建筑高度有限制时,应说明建筑、构筑物的控制高度(包括最高和最低高度限值); 5 简述建设单位委托设计的内容和范围,包括功能项目和设备设施的配套情况; 6 工程规模(如总建筑面积、总投资、容纳人数等)、项目设计规模等级和设计标准(包括结构的设计使用年限、建筑防火类别、耐火等级、装修标准等); 7主要技术经济指标,如总用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积(还要分别列出地上部分和地下部分建筑面积)、建筑基底总面积、绿地总面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数(分室内、室外和地上、地下),以及主要建筑或核心建筑的层数、层高和总高

化工厂施工设计方案

润夏能源化工年产15万吨 硝酸配套锅炉房项目锅炉除尘脱硫土建施工组织设计 编制: 审核: 批准: 神聚钢结构安装工程

第一章编制依据及说明 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境、建设标准、规等一系列的具体化要求,依照以下规规程法律法规:桩基技术规JGJ 94-94 建筑基桩检测技术规JGJ 106-2003 锚杆喷射混凝土支护技术规GB 50086-2001 建筑基坑支护技术规程JGJ 120-99 地下工程防水技术规GB 50108-2001 屋面工程技术规GB 50345-2004 玻璃幕墙工程技术规JGJ 102-2003 金属与石材幕墙工程技术规JGJ 133-2001 外墙外保温工程技术规程JG-J 144-2004 住宅装饰装修工程施工规GB 50327-2001 机械喷涂抹灰施工规程JG-J/T 105-96 建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T 29-2003 外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ 126-2000 建筑工程大模板技术规程JGJ 74-2003 组合钢模板技术规GB 50214-2001 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2003 钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2001 钢筋锥螺纹接头技术规程JGJ 109-96 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ 85-2002

建筑钢结构焊接技术规程JGJ 81-2002 钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107-2003 带肋钢筋套筒挤压连接技术规程JGJ 108-96 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ 82-91 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T 10-95 混凝土质量控制标准GB 50164-92 混凝土强度检验评定标准GBJ 107-87 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2001 混凝土用水标准JGJ 63-2006 普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2000 混凝土外加剂应用技术规GB 50119-2003 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ 98-2000 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ/T 136-2001 砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2000 建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2004 混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T 14-2004 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 本工程施工组织设计,是按照建设单位招标会通知精神和容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 本工程施工现场复杂,障碍物很多,其中除尘器基础位于原有三个除尘器基础

建设工程设计方案具体要求

建设工程设计方案申报要求通常包含:总平面图,设计说明,施工图纸(土建专业、水暖专业、设备专业、通风专业、电气专业、消防专业、室外管线等) 1.1一般工程在方案设计阶段的设计文件包括设计说明书(含各专业设计说明及投资估算的内容)和总平面、建筑设计图纸。但是在北方寒冷地区有大型区域锅炉集中供热工程,也属于民用建筑的配套工程。有的一个锅炉房供热面积达700多万平方米。因此对这样规模大的工程,就应该作多方案比较,绘制必要的图纸,甚至在建设方的要求下要作投资估算(由热能动力本专业作一个简单的报价即可)。对于大型区域集中供热锅炉房(两台14MW或单台29MIV以上的热水锅炉房)主要图纸应有主要设备平面布置图及主要设备表、工艺系统图、工艺管网平面布置图等。 2.2、在已颁发的《城市规划基本术语标准》(GB/T50280-98)、《城市用地分类及建设用地标准》(G研137-9)、《城市居住区规划设计规范》(CIB50180-93)及《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)、《总图制图标准》(GB/T50103-2001)等规范中,有关技术经济指标名称和其他术语并不统一。本规定依据下述原则选用:凡《城市规划基本术语标准》中已规定者,均按其执行(下列术语后所引条款号均为该标准的条款号);该标准未规定者,尽量与近年编制的规范相一

致,并力求准确。 例如: 1 容积率(第5.0.9条)一定地块内总建筑面积与建筑用地面积的比值。计算建筑物的总建筑面积时,通常不包括±000以下地下建筑面积。 2 建筑密度(第5.0.10条)一定地块内所有建筑物的基底总面积占总用地面积的比例(%)。 3公共绿地(第4.13.3条,参照第4.3.9条)向公众开放,有一定游想设施的绿化用地,包括其范围内的水域。4 绿地总面积一定地块内各类绿地面积的总和,包括公共绿地、建筑物所属绿地、道路绿地、水域等。不包括屋顶、晒台、墙面及室内的绿化。 5 绿地率(第5.0.18条)一定地块内绿地总面积占总用地面积的比例(%)。 6 形码道路广场总面积(参照第4.3.7条)设计范围内道路、公共广场、停车场用地面积的总和。 7 建筑红线(第5.0.12条)城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物(如外墙、台阶等)靠临街面的界线。用建筑物后退道路红线的距离标注。也称建筑控制线。 8 建筑坐标原称施工坐标。 2.3建筑电气包括了以往常称的"强电"、"弱电"两项内容。"强电"、"弱电"对于现代建筑电气设计,已很难将其完

化工工厂初步设计文件内容深度的规定HGT20688-2000

化工工厂初步设计文件内容深度的规定HG/T 20688-2000 14. 给水排水 14.1 说明书 14.1.1概述 1. 设计依据 1)气象资料 ·年平均气温 ·绝对最高气温 ·绝对最低气温 ·冷却塔设计采用的干球温度 ·冷却塔设计采用的湿球温度 ·夏季平均最大相对湿度 ·最热月份平均气压 ·最热月份平均风速 ·年平均降雨量 ·年平均蒸发量 ·土壤冻结深度(自然地面下,厘米) 2)水文地质资料 地下水埋藏条件、地下水位及其升降幅度,地下水的浸蚀性鉴定。 2. 设计范围及设计分工。 3. 设计执行的法规及标准、规范。 4. 设计原则及设计特点,工厂生产对给排水的要求。 5. 全厂生产、生活用水排水水量(见表14.1.1-1、表14.1.1-2)及水量平衡方案。 14.1.2给水水源及输水线路 1. 地区水源情况(水量、水质、水温等)及水源(地下水、地表水等)的选择。上游或上风向有无污染源,下游或下风向对排污的要求。 2. 取水方案的比较与选择。 3. 取水规模及流程说明。 4. 取水建、构筑物型式与设备的选择、主要设计参数、布置说明。 5. 输水管道线路的选择及设施(可参照第7章“厂区外管”的内容编写,亦可放在该章内作为其中的一节)。 6. 城市供水时的接管点位置、水量、水压。 7. 取水及输水的动力消耗(参见“化工工艺及系统”章表4.1.6-2)。 14.1.3给水处理 1. 场址选择。 2. 水处理方案的比较与选择。 3. 设计规模、处理方法和处理工艺流程。 4. 建、构筑物型式及设备选择,主要设计参数及布置说明。 5. 给水处理的动力及化学品消耗(参见“化工工艺及系统”章表4.1.6-2及本章表14.1.3)。 14.1.4厂区给水 1. 厂区给水系统划分及其划分原则。 2. 管道设施、基础、接管方式、管材、防腐等。

建筑初步设计深度要求

建筑初步设计 3.1一般要求 3.1.1初步设计文件: 1设计说明书,包括设计总说明、各专业设计说明, 2有关专业的设计图纸。 3工程概算书。 注:初步设计文件应包括主要设备或材料表,主要设备或材料表可附在说明书中,或附在设计图纸中,或单独成册。 【条文说明】关于初步设计文件是否单列消防、环保等内容的专篇的问题,在修编时进行了专门的研究。为了确保设计文件中各专业内容的完整性,或避免设计文件中有关内容的重复,本规定不要求初步设计文件单列消防、环保等内容的专篇。 3.1.2初步设计文件的编排顺序 1封面:写明项目名称、编制单位、编制年月, 2扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 3设计文件目录。 4设计说明书。 5设计图纸(可另单独成册)。 6概算书(可另单独成册)。 注:1对于规模较大、设计文件较多的项目,设计说明书和设计图纸可按专业成册; 2另外单独成册的设计图纸应有图纸总封面和图纸目录;图纸总封面的要求见4.1.2条。 3各专业负责人的姓名和签署也可在本专业设计说明的首页上标明。 3.2设计总说明 3.2.1工程设计的主要依据 1设计中贯彻国家政策、法规; 2政府有关主管部门批准的批文、可行性研究报告、立项书、方案文件等的文号或名称。 3工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件。 4公用设施和交通运输条件。 5规划、用地、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料。 6建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料; 3.2.2工程建设的规模和设计范围 1工程的设计规模及项目组成: 2分期建设(应说明近期、远期的工程)的情况。 3承担的设计范围与分工。 3.2.3设计指导思想和设计特点 1采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 2环境保护、防火安全、交通组织、用地分配、节能、安保、人防设置以及抗震设防等主要设计原则。 3根据使用功能要求,对总体布局和选用标准的综合叙述。 3.2.4总指标 1总用地面积、总建筑面积等指标。 2其他相关技术经济指标。

修建性详细规划及建设工程设计方案深度编制规范

修建性详细规划及建设工程设计方案编制深度规 定(试行) 保定市城乡规划管理局 第一章总则 1.1 为规范修建性详细规划及建设工程设计方案编制行为,提高规划设计水平与质量,明确编制内容与深度要求,保证规划设计的全面性与可操作性,按照综合协调、统一规划、促进规划上水平、建筑出精品的原则,依据有关规定和办法,结合我市实际情况,制定本规定。 1.2 我市中心城区修建性详细规划及建设工程设计方案的编制均需按本规定执行。 1.3 规划编制必须严格遵守规划条件和相关规范、规定。 第二章规划设计内容要求 2.1 修建性详细规划或建设工程设计方案在方案阶段应提供以下资料:规划说明书、区位图、现状分析图、规划总平面图、日照分析报告、鸟瞰图及沿主要道路景观效果图、景观绿化设计图、规划方案分析图、基础设施配置分析图、大样图、太阳能综合利用规划图、建筑方案图。 2.2 规划说明书内容及深度要求 2.2.1、规划原则及依据,应包括国家相关规范及项目规划条件等内容。 2.2.2、现状情况及分析,应包括现状存在的问题、周边配套设施情况分析等内容。 2.2.3、规划总体构思及用地布局,应包括: ⑴用地布局、空间形态和景观特色等内容。 ⑵道路交通系统规划内容,主要进行现状交通分析、规划交通分析、交通影响评价。 ⑶景观绿化系统规划内容,主要对项目周边景观绿化进行分析,以及结合方案设计阐述相应的植物配植情况。 ⑷服务、配套设施配置的依据、标准、数(容)量,主要包括公共绿地、中学、小学、幼儿园、肉菜市场、垃圾站、公厕、居委会、派出所、物业管理用房、青少年活动中心、青少年活动场地、机动车及非机动车停车场(库)、集中供热、供配电站、燃气调压站、水泵房 1 等内容。 2.2.4 新技术应用,应对规划中太阳能综合利用、中水回用、雨水利用、建筑节能等措施的应用情况予以阐述。 2.2.5 竖向及工程管网规划意向:应对各种工程管线的接口位置、方向、容量计算等内容予以阐述。 2.2.6 主要技术经济指标,详见附表1、2、3要求。 2.2.7 其它需说明的问题,应对涉及项目的用地性质、邻里关系、文物分布、周

化工部关于化工工厂初步设计内容深度的规定

化工部关于化工工厂初步设计内容深度的规定 本规定是根据国家计委计资[1984]1648号《关于简化基本建设审批手续的通知》要求,由化学工业部第一设计院对原燃料化学工业部颁发的《炼油、化工工厂初步设计内容规定》进行修订而成,自1988年7月1日起在化工系统中施行。原燃料化学工业部颁发的《炼油、化工工厂初步设计内容规定》同时停止使用。 一、本规定是根据国家计委计设[1983]1477号《基本建设设计工作管理暂行办法》第十三条“建设项目一般按初步设计和施工图设计两个阶段”的原则进行编制的。 二、本规定适用于一般大、中型化工工厂建设项目的初步设计 小型项目或车间的初步设计可根据具本情况参照本规定适当简化,无关的章节可以不写,部分章节可以合并等。 援外和引进工程项目的设计另按有关文件规定执行。 三、初步设计的主要任务 根据批准的设计任务书(或可行性研究报告),确定全厂性设计原则、设计标准、设计方案和重大技术问题,如总工艺流程、生产方法、工厂组成、总图布置、水电汽的供应方式和用量、关键设备及仪表选型、全厂贮运方案、消防、劳动安全与工业卫生、环境保护及综合利用以及车间或单项工程工艺流程和各专业设计方案等,编制出初步设计文件与概算。 四、编制初步设计的目的 根据国家计委计设[1983]1477号《基本建设设计工作管理暂行办法》第十三条的规定,初步设计和总概算经上级主管部门审查批准后是确定建设项目的投资额,编制固定资产投资计划,组织主要设备订货,进行施工准备以及编制施工图设计的依据。 五、初步设计的深度 根据国家建委(78)建发设字第410号《设计文件的编制和审批办法》的规定,初步设计深度应满足以下要求: 1.设计方案的比选和确定; 2.主要设备材料订货; 3.土地征用; 4.基建投资的控制; 5.施工图设计的编制; 6.施工组织设计的编制; 7.施工准备和生产准备等。 六、开展初步设计的必要条件 1.已批准的设计任务书(或可行性研究报告)。 2.必须有建设单位提供的正式的工程地质、水文地质勘察报告,区域位置图、厂区地形图、有关的自然条件等基础资料。 3.必须有建设单位提供的与工程有关的协作协议。 七、编制初步设计的指导思想 1.认真贯彻党的艰苦奋斗、勤俭建国、厉行节约、反对浪费的方针。向设计要资金、要效益,主要是通过精心设计,优化设地方案,精打细算,通过改革和科学管理,按照实事求是的原则,在保证质量的前提下,把浪费的部分砍下来,达到节约投资的目的。在生活设施上,注意结合国情,按标准规定办事。

方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段设计图图纸深度

建筑方案设计图图纸深度 (一)平面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、指北针、比例尺、图签等; 3.图纸比例一般为1/100 、1/150 、1/200 、1/300 等(图纸幅面规格不宜超过2种),制图单位为毫米; 4.图纸应清晰、完整反映以下内容: (1)各层面积数据、公建配套部分的面积数据、主要功能部分面积数据;各部分平面功能名称(属公建配套的应注明); (2)停车库应标明车辆停放位置、停车数量、车道、行车路线、出入口位置及尺寸、转弯半径和坡度;(3)墙、柱、门、窗、楼梯、电梯、阳台、雨篷、台阶、踏步、水池、无障碍设施、烟道、化粪池等;(4)墙体之间的尺寸、柱距尺寸、外轮廓总尺寸; (5)室外地坪设计标高及室内各层楼面标高; (6)首层标注指北针、剖切线、剖切符号; 5.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。(二)立面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、比例尺、图签等; 3.图纸比例一般为1/100 、1/150 、1/200 、1/300 ,制图单位为毫米;4.图纸应清晰、完整反映以下内容: (1)立面外轮廓、门窗、雨篷、檐口、女儿墙、屋顶、阳台、栏杆、台阶、踏步、外墙装饰; (2)总高度标高(建、构筑物最高点),屋顶女儿墙顶标高,室外地坪标高; 5.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。(三)剖面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、比例尺、图签等; 2.图纸比例与立面图一致,制图单位为毫米; 3.图纸应清晰、完整反映以下内容:(1)内墙、外墙、柱、内门窗、外门窗、地面、楼板、屋顶、檐口、女儿墙、楼梯、电梯、阳台、踏步、坡道、地下室顶板覆土层厚度等; (2)总高度尺寸及标高、各层高度尺寸及标高、室外地坪标高; 4.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。 初步设计文件内容和深度要求: 初步设计文件应由有相应资质的设计单位提供,若为多家设计单位联合设计的,应由总包设计单位负责汇总设计资料。初步设计文件包括说明、资料和图纸等部分。文件须装订成A3 文本图册(大图可折成A3 规格),并加盖建设方、设计方、报建人、注册建筑师、注册结构工程师图章。设计文件上签字、盖章应符合《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》、《中华人民共和国注册结构工程师实施细则》的有关规定。

××化工废水处理设计方案

××××环境工程有限公司 永川金翔化工污水处理工程 设 计 方 案 重庆天雄机电设备有限公司 二○××年××月××日

目录 第一章总论 (3) 1.1项目概况 (3) 1.2污水特征 (4) 1.2.1污水水量 (4) 1.2.2污水水质(建设方提供) (5) 1.3设计依据 (6) 1.3.1排放标准 (6) 1.3.2主要参考资料 (6) 1.4设计原则 (7) 1.4.1污水处理工艺选择原则 (7) 1.4.2 污泥处理工艺选择原则 (8) 1.5设计范围 (8) 第二章工艺选择及说明 (9) 2.1污水处理工艺选择 (9) 2.1.1污水常用处理工艺 (9) 2.1.2 污水处理工艺 (13) 2.2污水处理工艺流程图 (14) 2.3污水处理工艺说明 (17) 2.3.1 污水处理工艺特点 (17) 2.3.2 工艺流程说明 (17) 2.3.3各污水处理系统去除率说明 (18) 2.3.4 污水处理设施总平面布臵 (18) 2.3.5污水站高程布臵 (19) 2.3.6处理设施、设备的选择 (19) 第三章设备设计参数 (21) 第四章投资概算及经济技术分析 (25) 4.1概算范围 (25) 4.2概算依据 (25) 4.4.1污水达标处理运行电费 (26) 4.4.2 污水处理运行药费 (27) 4.4.3 污水处理运行人工费 (27) 4.4.4 运行费用合计 (28) 第五章劳动安全 (29) 第六章服务承诺 (30) 6.1工程建设前期 (30) 6.2工程建设期间 (30) 6.3调试验收期 (30) 6.4运行服务期 (30)

第一章总论 1.1项目概况 重庆永川金翔化工厂(现已关停)紧邻成渝铁路和成渝高速公路,关闭前具有年产6万吨煤焦油和2.5万吨碳黑生产能力,生产过程中产生的含有酚、氰、油、氨、多环芳烃及大量有机物污染物,现滞留于消防水池和循环水池及地表中,对厂区地表水及土壤环境造成严重污染,经检测,水体中超标污染物主要是COD和苯并芘,受其他企业影响部分污水含有少量总氰化物。污水如果不经处理直接排入水体,将会给生态环境带来一系列危害,主要包括: ①有机物(COD)排入水体后,在有溶解氧的条件下,由于好氧微生物的呼吸作用,被降解为CO2、H2O与NH3,同时合成新细胞,消耗掉水体的溶解氧,与此同时,水体水面与大气接触,大气中的氧不断溶入水体,使溶解氧得到补充,这种作用称为水面复氧。若排入的有机物量超过水体的环境容量,则耗氧速度会超过复氧速度,水体出现缺氧甚至无氧;在水体缺氧的条件下,由于厌氧微生物的作用,有机物被降解为CH4、CO2、NH3及少量H2S等有害有臭气体,使水质恶化“黑臭”。 ②氰化物是一种剧毒物质,水中的氰离子通常使生物血液中的血色素、细胞色素、含铁离子的酶和含铜的酪氨酸酶中的金属离子形成氰络合物,使其失去生理活性,以至窒息而死。人体摄入HCN超过50mg 时,在几秒钟到几分钟内即可出现中毒症状,如头痛、眩晕、意识障碍、痉挛、体温下降以致死亡;人如长时间少量摄入将出现慢性中毒症状,如头痛、胸部和腹部有重压感等。氰化物对鱼类有很大的危害,当水中的CN-含量达0.3~0.5mg/L时,即可使鱼致死。 ③苯并芘是一种较强的致癌物,主要导致上皮组织产生肿瘤,如

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