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2023.03.16
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1. #1가압장 용량계산서1. 펌프장 계산서 가. 설계조건 1) 유입부 관저고 : EL.69.80 (GL.71.30 ) 2) 유량(Q) : "6,200"㎥/일(시간최대) =4.31㎥/분 3) 펌프용량 : 4.31 ㎥/분 × 3대(1대 예비) 4) 흡수정 바닥고:EL.67.30 나. 펌프양정 1) 정수두(h0) 유출부 지반고:EL.123.50 흡수정 바닥고:EL.67.30 h0 = 56.20 2) 마찰손실수두공식 ◦ 동수경사(I) = 10.666 × C-1.85 × D-4.87 × Q1.85 "여기서, I : 동수경사" C : 유속계수 D : 관경(D300㎜ 적용) Q : 유량(㎥/초) ◦ 마찰손실(ΔH) = I × L "여기서, ΔH : 마찰손실(m)" I : 동수경사 L : 관로연장("4,900.0"m) 3) 마찰손실수두 ◦ 동수경사 : I = 10.666×100-1.85×0.3-4.87×("6,200"'/"86,400")1.85=5.73‰ ◦ 마찰손실 : ΔH = 5.73‰×"4,900"=28.08m 4) 총수두(H1) H1 = h0 + ΔH + 기계 배관 손실수두+ d(여유수두)=56.20 +28.08+0.00+0.00=84.28 m 다. 펌프 흡입구경(D) D =146√( Q ÷ V ) "여기서, Q : 계획유량(㎥/분)" "V : 유속 (1.5 ~ 3.0 m/초)" D =146√4.31=247.48~175≒200mm 1.5~3.0 ( 관로구경 ≒300mm ) 라. 펌프 소요동력 ◦ 액체의 비중γ=1.03 ◦ 펌프 효율ηp=0.27 ◦ 펌프 축동력Ps=225.90 kw ∴(0.163×γ×qP(min)×H)/ηP ◦ 전동기여유율α=1.15 ∴' 10 ∼ 20% ◦ 전동기 출력Pm=259.78 kw ∴PS × α 적용=259.8 kw 라. 흡수정 용량검토 1) 용 량 : "6,200"㎥/day ≒ 258.33 ㎥/hr ≒ 4.31 ㎥/min 2) 펌프대수 :4.31㎥/min ×3(1대 예비) 3) 흡수정용량(V) : V = θ × q / 4 "(Wastewater Engineering Collection And Pumping of Wastewater - Metcalf & Eddy, 1981)" "여기서, V : 흡수정용량(㎥)" θ : 전동기 규격에 따른 재가동 시간(분) 구 분15㎾ 미만15~75㎾75~200㎾200㎾ 이상θ(분)10 이상15 이상20~3030 이상 q : 펌프대당 토출량(㎥/분) V =40×4.31'/4=43.1㎥ 4) 규격가정 :5m(W) x 4 m(L) x 2.5 m(H)=50 5) 규격검토 V =50>43.1 …………OKOKNO
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2. #2가압장 용량계산서1. 펌프장 계산서 가. 설계조건 1) 유입부 관저고 : EL.122.1(GL.123.5) 2) 유량(Q) : "5,500"㎥/일(시간최대) =3.82㎥/분 3) 펌프용량 : 3.82 ㎥/분 × 3대(1대 예비) 4) 흡수정 바닥고:EL.119.50 나. 펌프양정 1) 정수두(h0) 유출부 지반고:EL.197.20 흡수정 바닥고:EL.119.50 h0 = 77.70 2) 마찰손실수두공식 ◦ 동수경사(I) = 10.666 × C-1.85 × D-4.87 × Q1.85 "여기서, I : 동수경사" C : 유속계수 D : 관경(D200㎜ 적용) Q : 유량(㎥/초) ◦ 마찰손실(ΔH) = I × L "여기서, ΔH : 마찰손실(m)" I : 동수경사 L : 관로연장("3,530.0"m) 3) 마찰손실수두 ◦ 동수경사 : I = 10.666×100-1.85×0.2-4.87×("1,000"'/"86,400")1.85=1.41‰ ◦ 마찰손실 : ΔH = 1.41‰×"3,530"=4.98m 4) 총수두(H1) H1 = h0 + ΔH + 기계 배관 손실수두+ d(여유수두)=77.70 +4.98+0.00+0.00=82.68 m 다. 펌프 흡입구경(D) D =146√( Q ÷ V ) "여기서, Q : 계획유량(㎥/분)" "V : 유속 (1.5 ~ 3.0 m/초)" D =146√3.82=232.99~164.75≒100mm 1.5~3.0 ( 관로구경 ≒200mm ) 라. 펌프 소요동력 ◦ 액체의 비중γ=1.03 ◦ 펌프 효율ηp=0.27 ◦ 펌프 축동력Ps=196.40 kw ∴(0.163×γ×qP(min)×H)/ηP ◦ 전동기여유율α=1.15 ∴' 10 ∼ 20% ◦ 전동기 출력Pm=225.86 kw ∴PS × α 적용=225.9 kw 라. 흡수정 용량검토 1) 용 량 : "5,500"㎥/day ≒ 229.17 ㎥/hr ≒ 3.82 ㎥/min 2) 펌프대수 :3.82㎥/min ×3(1대 예비) 3) 흡수정용량(V) : V = θ × q / 4 "(Wastewater Engineering Collection And Pumping of Wastewater - Metcalf & Eddy, 1981)" "여기서, V : 흡수정용량(㎥)" θ : 전동기 규격에 따른 재가동 시간(분) 구 분15㎾ 미만15~75㎾75~200㎾200㎾ 이상θ(분)10 이상15 이상20~3030 이상 q : 펌프대당 토출량(㎥/분) V =40×3.82'/4=38.2㎥ 4) 규격가정 :5m(W) x 4 m(L) x 2.5 m(H)=50 5) 규격검토 V =50>38.2 …………OKOKNO
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3. #3가압장 용량계산서1. 펌프장 계산서 가. 설계조건 1) 유입부 관저고 : EL.195.8(GL.197.2) 2) 유량(Q) : "1,000"㎥/일(시간최대) =0.69㎥/분 3) 펌프용량 : 0.69 ㎥/분 × 3대(1대 예비) 4) 흡수정 바닥고:EL.193.20 나. 펌프양정 1) 정수두(h0) 유출부 지반고:EL.276.00 흡수정 바닥고:EL.193.20 h0 = 82.80 2) 마찰손실수두공식 ◦ 동수경사(I) = 10.666 × C-1.85 × D-4.87 × Q1.85 "여기서, I : 동수경사" C : 유속계수 D : 관경(D200㎜ 적용) Q : 유량(㎥/초) ◦ 마찰손실(ΔH) = I × L "여기서, ΔH : 마찰손실(m)" I : 동수경사 L : 관로연장("1,500.0"m) 3) 마찰손실수두 ◦ 동수경사 : I = 10.666×100-1.85×0.2-4.87×("1,000"'/"86,400")1.85=1.41‰ ◦ 마찰손실 : ΔH = 1.41‰×"1,500"=2.12m 4) 총수두(H1) H1 = h0 + ΔH + 기계 배관 손실수두+ d(여유수두)=82.80 +2.12+0.00+0.00=84.92 m 다. 펌프 흡입구경(D) D =146√( Q ÷ V ) "여기서, Q : 계획유량(㎥/분)" "V : 유속 (1.5 ~ 3.0 m/초)" D =146√0.69=99.02~70.02≒100mm 1.5~3.0 ( 관로구경 ≒200mm ) 라. 펌프 소요동력 ◦ 액체의 비중γ=1.03 ◦ 펌프 효율ηp=0.27 ◦ 펌프 축동력Ps=36.50 kw ∴(0.163×γ×qP(min)×H)/ηP ◦ 전동기여유율α=1.15 ∴' 10 ∼ 20% ◦ 전동기 출력Pm=41.97 kw ∴PS × α 적용=42.0 kw 라. 흡수정 용량검토 1) 용 량 : "1,000"㎥/day ≒ 41.67 ㎥/hr ≒ 0.69 ㎥/min 2) 펌프대수 :0.69㎥/min ×3(1대 예비) 3) 흡수정용량(V) : V = θ × q / 4 "(Wastewater Engineering Collection And Pumping of Wastewater - Metcalf & Eddy, 1981)" "여기서, V : 흡수정용량(㎥)" θ : 전동기 규격에 따른 재가동 시간(분) 구 분15㎾ 미만15~75㎾75~200㎾200㎾ 이상θ(분)10 이상15 이상20~3030 이상 q : 펌프대당 토출량(㎥/분) V =40×0.69'/4=6.9㎥ 4) 규격가정 :2m(W) x 2 m(L) x 2.5 m(H)=10 5) 규격검토 V =10>6.9 …………OKOKNO
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1. #1가압장 용량계산서가압장 용량 계산서는 해당 가압장의 적절한 용량을 산정하기 위한 중요한 문서입니다. 이 계산서에는 가압장의 설계 기준, 유량 및 압력 계산, 펌프 선정 등의 내용이 포함됩니다. 이를 통해 가압장이 효율적으로 운영될 수 있도록 합니다. 계산서 작성 시 관련 법규 및 기준을 준수하고, 실제 운영 데이터를 반영하여 정확한 용량을 산정해야 합니다. 또한 향후 변화하는 수요에 대응할 수 있도록 적절한 여유율을 고려해야 합니다. 이러한 노력을 통해 가압장이 안정적이고 효율적으로 운영될 수 있을 것입니다.
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2. #2가압장 용량계산서가압장 용량 계산서는 해당 가압장의 적절한 용량을 산정하기 위한 중요한 문서입니다. 이 계산서에는 가압장의 설계 기준, 유량 및 압력 계산, 펌프 선정 등의 내용이 포함됩니다. 이를 통해 가압장이 효율적으로 운영될 수 있도록 합니다. 계산서 작성 시 관련 법규 및 기준을 준수하고, 실제 운영 데이터를 반영하여 정확한 용량을 산정해야 합니다. 또한 향후 변화하는 수요에 대응할 수 있도록 적절한 여유율을 고려해야 합니다. 이러한 노력을 통해 가압장이 안정적이고 효율적으로 운영될 수 있을 것입니다.
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3. #3가압장 용량계산서가압장 용량 계산서는 해당 가압장의 적절한 용량을 산정하기 위한 중요한 문서입니다. 이 계산서에는 가압장의 설계 기준, 유량 및 압력 계산, 펌프 선정 등의 내용이 포함됩니다. 이를 통해 가압장이 효율적으로 운영될 수 있도록 합니다. 계산서 작성 시 관련 법규 및 기준을 준수하고, 실제 운영 데이터를 반영하여 정확한 용량을 산정해야 합니다. 또한 향후 변화하는 수요에 대응할 수 있도록 적절한 여유율을 고려해야 합니다. 이러한 노력을 통해 가압장이 안정적이고 효율적으로 운영될 수 있을 것입니다.
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눈에 번쩍 뜨이는 물리1 교과 세특 기재 예시입니다. 8페이지
물리1 세특 기재 예시기재 예시 1교류 회로를 학습하면서 용량 리액턴스와 유도 리액턴스의 개념이 잘 이해되지 않아 인터넷을 통해 조사하던 중 RLC 회로의 고유 진동수인 임피던스에 대해 알게 됨. 이 과정을 통해 교류 회로에 대한 이해도를 높이게 됨. 또한 파동의 공명단원을 학습하면서 정상파의 진동수가 기본진동의 정수배가 아닌 경우에는 정상파가 발생하지 않는다는 점을 개구간과 폐구간에서 생기는 정상파의 모양을 이용하여 이해함. 이 과정에서 정상파의 진동수 파장, 주기, 속력 사이의 관계를 이해하였고, 급우들과 정상파를 주제로 하여 ...2023.07.03· 8페이지 -
위생설비설계 급수량선정표 1페이지
3. 위 생 설 비설 계 명 :송도신도시 D7-1 아파트 신축공사도 서 명 : 기계 설비 설계 시방서㈜ 세 아 엔 지 니 어 링3-1. 급수량 산정(1) 인원수에 의한 산정구분연면적"유효면적/연면적""유효면적당 인원"사용인원"1일당급수량""1일사용시간""1일평균급수량""시간평균급수량"(㎡)(%)(인/㎡)(인)(lit/인.day)(hr)(lit/day)(lit/hr)근생시설8492.710.60.1509.56 1008"50,956"6369.53 1106000" 660,000 "계8492.71" 50,956 "" 6,370 "(2) 기구...2022.01.14· 1페이지 -
정제의 제조,정제의 테스트 (예비 + 결과보고서) 13페이지
< 예비 보고서 > 9장. 정제의 제조: 타정 진행1. 제목정제의 제조: 타정 진행2. 실험목적정제의 정의와 부형제의 역할, 타정 방법 등을 이해한다. 정제에서의 나정을 제조하여 타정까지의 진행을 마쳐본다.3. 실험원리(배경/이론)◎ 정제(錠劑)는 의약품을 일정한 형상으로 만든 고형제제이다. 이 제제는 복용을 용이하게 하거나 주성분이 분해되는 것을 방지하기 위해서 당류 또는 당알코올류 및 고분자화합물 등의 적절한 코팅제로 코팅할 수 있다. 또한 적절한 방법으로 서방정 또는 장용정으로 할 수 있다.◎ 정제의 특징정제는 모든 시판 제품...2021.04.04· 13페이지 -
[보고서1등] 스트레인게이지를 이용한 캔압력 측정실험 (결과) [A+] 아주대 기계공학응용실험 10페이지
- 결과 보고서 -실험 제목: 스트레인게이지를이용한 캔압력 측정 실험과목명 : 기계 공학 응용 실험제출일:실험일자:실 험 조 명 :책임 수행자 :공동 수행자 :형 식/ 10이 론/ 10장 치 및 방 법/ 5결 과 및 토 의/ 25결 론/ 10합 계/ 60비 고아주대학교 기계공학부- 목 차 -1. 실험 목적2. 실험 이론3. 실험 장치4. 실험 방법5. 실험 결과6. 실험 고찰7. 결 론8. 부 록1. 실험 목적높은 압력에서 더 많은 양의 이산화탄소가 용해 될 수 있기에 대기압보다 알루미늄캔 내의 압력이 더 높다. 이번 실험에서는 스...2019.09.05· 10페이지 -
성능위주설계-문제점및개선방안 4페이지
성능위주 설계의 문제점과 개선방안(1) 서론- 성능위주 설계란?해외의 경우 90년대 초반부터 해외에서 연구 및 도입되기 시작하였고 국내의 경우 2005년에 「소방시설공사업법」을 개정하여 성능위주 소방설계의 법적 근거를 마련하고 2011년부터 정식으로 소방방재청에서 「소방시설등의 성능위주 설계방법 및 기준」을 고시하여 실시하였다.(2) 본론: 성능위주 설계의 문제점과 개선방안- 성능위주 설계건축물의 기준① 연면적 200,000m2 이상인 소방대상물 다만, 별표 2제1호에 따른 공동주택 중 주택으로 쓰이는 층수가 5층 이상인 주택 (이...2018.07.13· 4페이지