固体废物收运系统分析PPT.ppt

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固体废物收运系统分析PPT

固定容器系统(stationary container system) 机械装载 人力装载 1、机械装载车 一个往返需要的总时间Tscs Tscs=(Pscs+s+a+bx) 式中: Tscs——固定容器系统往返一次总时间,h; Pscs——固定容器系统装载时间,h; s——在处置场停留的时间,h; 对于固定容器系统,处置场停留时间一般为0.10h 废物收集系统计算方法 * 固定容器系统(stationary container system) 装载时间Pscs Pscs=Ct(uc)+ (np-1)(dbc) 式中: Pscs——固定容器系统装载时间,h; Ct——每趟清运的垃圾容器数,个; uc——收集一个容器中的废物所需的时间,h; np——每趟清运所能清运的废物收集点数; dbc——两个废物收集点之间的平均行驶时间,h Ct=vr/cf 式中: v——垃圾车的容积,m3 r——垃圾车的压缩系数 c——废物容器容积,m3 f——废物容器容积利用系数 废物收集系统计算方法 * 固定容器系统(stationary container system) 每天需要的清运次数Nd Nd=Vd/vr 式中:Vd——平均每天需收集的废物总体积,m3 考虑非工作因子w,每天需要工作的时间H H=[(t1+t2) +Nd(Tscs)]/(1-w) 式中: t1——从始点到第一个废物收集点的行驶时间,h t2——从最后一个废物收集点到终点的行驶时间,h; 废物收集系统计算方法 t2= t处置场—车库1/2hhcs t2=0 t处置场—车库1/2hhcs t2= t处置场—车库-1/2hhcs * 例:拖曳容器系统与固定容器系统之比较 在一商业区拟建一废物回收站(MRF),环卫部门想用拖曳容器系统,但担心收集运行费用试确定MRF距离商业区的最大距离,使得拖曳容器系统每周的收集费用不高于固定容器系统,假定每一个系统只使用一名工人,以下数据供参考,为简化起见,行驶时间t1和t2包括在非工作因子中。 1.拖曳容器系统 a.废物量:300yd3/周;b.容器大小:8yd3;c.容器容积利用系数:0.67;d.容器装载时间:0.033h;e.容器卸载时间:0.033h;f.速度常数:a=0.022h、b=0.022h/mi;g.处置场的停留时间:0.053h;h.间接费用:USD400/周;i.运行费用:USD15/h。 2.固定容器系统 a.废物量:300yd3/周;b.容器大小:8yd3;c.容器容积利用系数:0.67;d.废物收集车容积:30yd3;e.容器卸载时间:0.05h;f.速度常数:a=0.022h、b=0.022h/mi;g.处置场的停留时间:0.10h;h.间接费用:USD750/周;i.运行费用:USD20/h;j.废物收集车压缩系数:2。 3.废物收集点特征 a.容器与收集点之间的平均距离:0.1mi;b.两种系统在收集点间的速度常数均为:a=0.06h、b=0.067h/mi 废物收集系统计算方法 * 解: 1.拖曳容器系统 ①确定每周需要运输的次数 NW=VW/cf=300/(8*0.67)=56次/数 ②平均装载时间 Phcs=pc+uc+dbc=pc+uc+a+bx=0.033+0.033+0.060+0.067*0.1 =0.133 ③每周需要的工作天数T周 TW= NW (Phcs+s+c+a+bx)/[H(1-w)] =56*(0.133+0.053+0.022+0.022x)/[8*(1-0.15)]=(1.71+0.018x)天/周 ④每周的运行费用 Q=15*8*(1.71+0.018x)=(205.20+21.7x)USD/周 例:拖曳容器系统与固定容器系统之比较 废物收集系统计算方法 * 例:拖曳容器系统与固定容器系统之比较 2.固定容器系统 ①每次清运的容器数 Ct=vr/cf=30*2/(8*0.67)=11.19个/次=11个/次 ②装载时间 Pscs=Ct(uc)+(np-1)(dbc)= Ct(uc)+(np-1)(a+bx) =11*0.05+(11-1)*(0.06+0.067*0.1)=1.22h ③每周需要的运输次数 Nw=VW/vr=300/(30*2)=5 ④确定每周需要的时间 Tw={Nw[Pscs+(s+a+bx)]}/[H(1-w)] ={5*[1.22+(0.10+0.022+0.022x)]}/[8*(1-0.15)] =(0.99+0.016x)天/周 ⑤每周的运行费用 Q=20*8*(0.99+0.016x)=(158.40+2.56x)USD/周 废物收集系统计算方法 * 例:拖曳容器系统与固定容器系统之比较 3. 系统比较 ①确定费

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