分流制排水若干问题的处理

分流制排水若干问题的处理
分流制排水若干问题的处理

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求;

自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。 15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

合流制排水系统

6 合流制排水系统 6.1 排水分区与系统布局 6.1.1 本条规定了合流制排水系统分区与布局的原则。 6.1.3 本条是关于合流制收集系统的相关规定。 合流制收集系统包括合流制管网和合流泵站等设施。合流制管道一般为重力流,应充分利用地形、地势布置,并与城市场地竖向相协调,以减小管道埋深、少设提升泵站,降低工程造价、减少运行费用。 6.2 合流水量 6.2.2 本条规定截流倍数的选取原则。 截流倍数的确定直接影响环境效益和经济效益,其取值应综合考虑受纳水体的水质要求与环境容量、城市级别、人口密度及降雨量等因素。根据国外资料,英国截流倍数为5,德国为4,美国为1.5~5。我国的截流倍数选取与发达国家相比偏低,在实际运行的截流式合流制中,有的城市截流倍数仅为0.5。应根据我国实际情况,适当加大合流制系统的截流倍数,以加强初期雨水污染的防治。 6.3 合流泵站 6.3.2 本条是关于合流泵站规划用地指标的规定。 合流泵站的规划用地指标参考雨水泵站的指标加以确定,宜根据其规模选取:规模大时偏下限取值,规模小时偏上限取值。 6.4 合流制污水处理厂 6.4.2 本条规定合流制污水处理厂的规划用地面积计算方法。 用地指标表4.4.3条及其条文说明,对分流制污水处理厂的规划用地面积指标进行了详细说明,是在调研分析近十年全国范围内101座污水处理厂占地实际数据的基础上,统计分析得出了表4.4.3的相关数据,这里只是污水处理用地所需要的用地指标,没有包含合流制管道所收集的雨水。因此,本条款要求合流制污水处理厂的规划用地面积除按分流制污水处理厂的用地指标进行选取计算外,还应加上相应雨水量所需要的占地面积。 6.5 合流制溢流污染控制 6.5.1 本条规定合流制溢流污染控制的基本原则和目标。 6.5.2 本条规定合流制系统溢流污染的控制措施。 合流制排水系统溢流污染(Combined Sewer Overflows,CSOs)是造成我国地表水污染的主要因素之一。合流制污水溢流是指随着降雨量的增加,雨水径流相应增加,当流量超过截流干管的输送能力时,部分雨污混合水经过溢流井或

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

城市排水中的雨污分流

第19卷第4期2005年7月株洲工学院学报 Journal of Zhuzhou Institute of TechnologyVol.19 No.4 Jul. 2005 城市排水中的雨污分流 陈泽平 (株洲市规划设计院,湖南 株洲 412007) 摘要:雨污分流是按可持续发展要求,减轻城市污水对受纳水体污染,完善城市污水排放 体系的有效途径之一。它是一个系统工程,从设计到实施,从决策层到工程技术人员,都应该树立统一的认识,特别在旧城区的改造之中,要自始至终地认真落实。 关键词:雨水;污水;分流中图分类号 :TU992 文献标识码 :A 文章编号 :1008-2611(2005)04-0122-03 收稿日期:2005-04-15 作者简介:陈泽平(1968-),男,湖南湘乡人,株洲市规划设计院工程师,主要从事城市规划,市政公用工程,建筑工程类的给 排水专业设计工作. 城市排水系统既是城市正常运行的重要基础设施, 也是衡量城市发展水平的一种尺度。因此,排水系统要求能安全、及时地收集与排放城市雨污水。城市排水一般分为雨水排水、生活排水、工业排水。雨雪排水、道路冲洗排水、绿化排水、消防排水等排水情况与雨水排水情况相似,基本可归入雨水排水范围。城市排水是影响受纳水体水质的重要因素之一。雨污水对受纳水体水质影响情况不一致,其中尤以污水和初期降雨水所含的污染物对受纳水体的污染最为严重,如果不加以处理,任其随意排放,就可能造成水质污染,影响整个受纳水体水质,甚至影响排水城市及相关地区的可持续发展。一般,当初期降雨水排水水质较差时,应列入治理范畴,中后期降雨排水污染物含量低,可直接排放。城市污水包括工业污水和生活污水两部分,必须加以处理,达到排放标准,才允许排放。雨污水混合一起排放影响环境,如果合并一起处理,往往由于水量大等原因,导致处理过程不经济。所以,实行雨污分流是既经济又安全地解决城市排水治污的途径。 1城市雨污水排放现状 目前,我国城市的污水排放量很大,2000年全国 污水排放量已达到了640亿吨。由于城市的扩大,人口增加,许多城区的污水排放量猛增,地下排水设施却还是沿用过去的,势必造成排水不畅通。 城市雨水和污水合流排放的排水设施中,土沟、 砖砌水沟、石砌水沟、水泥沟、混凝土排水管等并存。不少城市排水管渠的排水断面,由于受建筑物挤占、垃圾倾倒的挤占,以及沉积物的侵占,出现了过水断面积减少的现象。此外,由于管渠的过水断面没有及时修整,许多沟渠的粗糙度大,导致了过水断面积减小,影响了排水管渠的排水能力。 管道排水方面,由于雨水管多采用平口连接,当地基沉降不均匀或地面荷载影响,造成上下游的雨水管错位时,往往导致过水受阻,从而出现地面排水不畅通,甚至造成积水。污水排水中的杂物较多,如木棍、破布,这些东西被挂在排水管渠周边时,常常导致雨污水冒出,甚至有的检查井盖也被顶托开。 1.1雨水排放 城市降雨除一部分蒸发、一部分渗透为地下水外,其余部分成为地面径流。如果不及时将城市降雨(特别是暴雨)排除,就可能造成地面积水、交通受阻等,从而影响城市的生活、生产。 雨水排水量可按下式计算: Q=Ψ?F?q,式中:Q为雨水设计流量(L/s); Ψ为径流系数,其数值小于1; F为汇水面积(hm2); q为设计暴雨强度(L /(s?hm2))。 对于同一座城市某一场指定进行观测的降雨而言,F、q值可以视为常数,不同的地面,径流系数Ψ值不同,雨水设计流量Q值也不同。从表1可见,要降低城市的径流量,增加城市绿化面积是有效途径之一。

排水系统设计

1. 水泵的选型 ............................................................................................................................- 2 - 1.1水泵必须的排水能力....................................................................................................- 2 - 1.2水泵必须的扬程............................................................................................................- 2 - 1.3 所选水泵级数为...........................................................................................................- 2 - 1.4 校验水泵的稳定性.....................................................................................................- 2 - 1.5水泵台数的确定............................................................................................................- 2 - 1.5.1工作水泵台数....................................................................................................- 2 - 1.5.2备用水泵台数....................................................................................................- 2 - 1.5.3 检修水泵台数...................................................................................................- 2 - 2. 管路的选择计算 ....................................................................................................................- 3 - 2.1、管路趟数的确定.........................................................................................................- 3 - 2.2、管路在泵房中的布置.................................................................................................- 3 - 2.3、管材的选择.................................................................................................................- 3 - 2.4、管径的计算.................................................................................................................- 3 - 2.4.1排水管内径........................................................................................................- 3 - 2.4.2吸水管内径........................................................................................................- 3 - 2.5、排水管壁的验算.........................................................................................................- 3 - 3. 管路特性计算 ........................................................................................................................- 3 - 4. 吸水高度Hx的计算 ..............................................................................................................- 4 - 5. 校核计算 ................................................................................................................................- 5 - 5.1汽蚀性校核....................................................................................................................- 5 - 5.2经济性校核....................................................................................................................- 6 - 5.3排水时间的校核............................................................................................................- 6 - 5.3.1 正常涌水量时,水泵每天工作小时数...........................................................- 6 - 5.3.2 最大涌水量时,水泵每天工作小时数...........................................................- 6 - 6. 电动机容量的验算 ................................................................................................................- 6 - 7. 电耗量计算 ............................................................................................................................- 6 - 7.1年电耗量........................................................................................................................- 6 - 7.2吨水百米电耗................................................................................................................- 7 -参考文献 ......................................................................................................................................- 8 -

排水工程的基本知识(汇编)

第十一章排水工程的基本知识 第一节排水系统的作用 一、排水工程 水是人们日常生活和从事一切活动不可缺少的物质。在人们的日常生活中,盥洗、沐浴和洗涤等都要使用水,用后便成为污水。现代城镇的住宅,人们利用卫生设备排除污水,并随污水排走粪便和废弃物。生活污水含有大量腐败性的有机物以及各种细菌、病毒等致病的微生物,也含有为植物生长所需要的氮、磷、钾等肥分,应当予以适当地处理和利用。 在城镇,从住宅、工厂和各上公共建筑中不断地排出各种各样的污水和废弃物,需要对这些污水和废弃物及时妥善地处理或利用。 在工业企业中,几科没有一种工业不用水。在总用水量中,工业用水量占有相当的比例。水经生产过程使用后,绝大部分成为废水。工业废水中工艺冷却废水一般只是温度的提高,污染轻,经适当的处理即可循环使用,胆有的则挟带着大量的污染物质,如酚、氰、砷、有机农药、各种重金属盐类、放身性元素和某些致癌物质等。这些物质多数既是有害的和有毒的,但也是有用的,必须妥善处理或回收利用。 在工业生产和人民日常生活中会产生大量的污水,如不加以控制和妥善处理、任意直接排入水体(江、河、湖、海、地下水)或土壤,便会使地下水和土壤受到严重污染,破坏原有的自然环境,

造成环境污染,这是由于污水中含有毒物和有机物。毒物过多将毒死水中或土壤中原有的生物,破坏原业的生态平衡。而生态系统一量遭到破坏,就会影响自然界生物与生物、生物与环境之间的物质循环和能量转化,给自然界带来长期的严重的危害。为了保护环境避免上述情况的发生,现代化城市就需要建设一整套将城市污水、工业废水、降水(雨水、冰雪融化水等)用完善的管渠系统、泵站及处理厂等各种设备,有组织地加以排除和处理,以达到保护环境,变废为宝,保证人们的正常生产和生活的目的的工程,这样的工程就称为排水工程。 二、污水的种类 人类的生活和生产使用水的过程中,水会受到不同程度的污染,改变了其原有的化学成分和物理组成,这些水就成为污水和废水。按其来源的不同可分为:生活污水、工业废水、城市污水、降水。 1、生活污水:是指人们日常生活中用过的水。包括从厕所、浴室、盥洗室、厨房、食堂、洗衣房等处排的水,它来自住宅、公共场所、机关、学校、医院、商店、以及工厂中的生活间部分。生活污水一般不含有毒物质,但是它有适于微生物繁殖的条件,含有大量细菌和病原体,从卫生学角度来看具有一定的危害性,这类污水需要经过处理后才能排入水体、灌溉农田或再利用。 2、工业废水:是指在工业生产中排出的废水,它来自工矿企业。由于各种工厂的生产类别、工艺过程,使用的原材料以及用水成

排水工程设计说明

排水工程设计说明 一、工程概况 凤岗河东路为北南西走向城市主干道,道路设计总长度为1384.350米,本次雨水排水设计长度为1155米,污水排水设计长度为1028米,路面宽度为20米。 二.工程范围及工程内容 本雨水工程范围为K0+180至K1+1335段;污水工程范围为K0+183至K1+211,主要内容为本工程范围内道路左侧沿线两侧布置雨、污水管道。 三.设计依据及参考资料 1.规划资料:抚州市主城区排水专项规划(2012-2020) 2.勘测资料:抚州市政1:1000航测地形图 3.《室外排水设计规范》GB50014-2006 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GBT 11836-2009) 6.《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GBT 11836-2009) 7.《给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程》(CECS142-2002) 8.《埋地聚氯乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS 164-2004) 9.《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ1-2008) 10.《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)。 四.设计原则 1.排水体制服从城市总体规划要求,采用雨污分流制,排水管道设计符合国家相关的规范、法规和标准。 2.排水出路、遵循城市排水专项规划要求,分区排水,近远期结合。 3.排水管道结合道路工程设计及沿线地形、受纳水体情况,合理布置管道走向、管径,埋设深度,节约工程造价。 五.排水现状及地质情况 1、排水现状 沿线经过南门路,现状地基基本为水塘,在迎宾大道、南门路段有独立的排水管网。 2、地质情况 根据现状地质勘探可示,土质以残破积黄褐粘性土为主。 六、设计标准 1.雨水: 按满流设计,设计重现期P=1年,综合径流系数ψ=0.60,地面集水时间=10分钟, 采用抚州地区的暴雨强度公式: q=2890(1+0.55logP)/(t+8) 升/秒.公顷 2.污水:依据现有污水管网布置图设计。 七、排水设计 (一)雨水设计 1、雨水管线流向及排出 ①流向:雨水管道由南至北流。 ②雨水排出口:雨水管道由南至北流入南门路现有雨水干管。 2、雨水管材、接口及基础 主雨水管及预留管采用二级钢筋砼管 雨水连接管采用PVC管,管材须符合《埋地聚氯乙烯排水管管道工程技术规程》。 3、雨水口选用及材料 雨水口采用砖砌偏沟式双箅雨水口,铸铁井圈及箅子。 4、雨水检查井选用及材料 雨水检查井采用钢筋砼井,须符合国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-3)。 井筒采用Φ700预制砼井筒,井盖选用Φ700重型球墨铸铁井盖及支座,设置标准见《市政排水 管道工程及附属设施》(06MS201-6、7)。 (二)污水设计 1、污水管线流向及排出 ①流向:雨水管道由南至北流。 ②污水排出口:雨水管道由南至北流入南门路现有污水干管。 2、污水管材、接口及基础

城市排水雨污分流的意义

城市排水雨污分流的意义 摘要:城市排水系统和雨污处理系统是关系城市发展的系统性工程,加快雨污分流工程建设有利于改善城市排水设施,科学利用水资源,提升城市的环境质量,有效改善广大市民群众的生存环境和生活品质。本文通过对城市雨、污水排放现状分析,指出目前排水体制的特点以及雨水分流改造面临的困难,在此基础上提出科学的对策建议,对提升城市管理水平具有很好的借鉴意义。 关键词:雨污分流;城市;排水体制 1.城市排水体制分析 国内大多数城市由于很多原因在城市发展初期多采用合流制,但合流制主要面临两个方面的问题:一方面致使大量污水流入河道水体,造成水环境的不断恶化;另一方面,在雨天大量雨水进入污水管网,致使污水管网、污水处理厂运行压力增大。至今仍有许多城市存在直排式合流制以及排水系统不健全等问题,导致雨、污水直接排入河流,严重污染水体及周围环境质量。随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,水资源越来越珍贵,人们对改善城区排涝、提高河道水质和水资源的有效利用、提高生活环境以及生活环境质量的要求也越来越高,大区域的合流制已经不起城市快速发展的考验。因此,北京、上海、广州等大城市都把污染物减排列为进行城市管网改造工程的重要目标。而雨污分流是有效解决目前排水系统存在的雨污合流、污水直排等问题的重要途径,从大中城市在排水系统建设应用的实际经验说明,城市排水系统的改造向“雨污分流”的方向发展已经变得非常必要。 1.1合流制排水管网现状及危害 所谓合流制排水管网,就是污水和雨水共用同一个收集、输送和处理系统。 80、90年代我国大部分城市由于规划设计与财力上的原因,采用合流制排水系统的比较多。修建当时,国内没有自己的排水管网计算公式,基本沿用前苏联规范,由于两国在气候、生活习惯等方面的差异,并不符合我国实际,设计过水断面普遍偏小,雨季时街面溢水、积水现象严重;在管网材料及施工技术方面,由于受到城市发展水平的制约,也存在众多缺陷,如管材质量差、管道坡度控制不严格、接口不密实、渗水严重等;同时,由于缺少城市统一规划,排水管网的布置杂乱无章,主要通过直排式合流制管网直接将雨水和污水就近排入城市水体。

排水道题

1.排水体制分几类? 说明各类优缺点? 选择排水体制的原则是什么? 排水体制一般分为分流制和合流制两种类型。 合流制排水时将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内排除的系统。现在经常采用的是截留式合流制排水系统。其优点在于管线单一,总长度减小。缺点为:(1)截留干管管径大,埋深大;(2)提升泵站,污水厂规模较大;(3)水量水质不断变化,运行管理比较复杂。 分流制排水系统为将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。根据排除雨水方式的不同,又可分为完全分流制、不完全分流制和截流式分流制。分流制其优点是它可以分期建设和实施,一般在城市建设初期建造城市污水下水道,在城市建设达到一定规模后再建造雨水道,收集、处理和排放降水尤其是暴雨径流水。不足之处是初期雨水未经处理直接排放到水体中,对水体造成污染。目前比较好的是截流式分流制,有的叫混流制,虽成本高,但可以解决初期雨水未处理的问题。 2.城市污水排水系统主要由哪几部分组成,各部分的用途是什么? 主要有5部分组成: (1)室内污水管道系统及设备,其作用是收集生活污水,并将其排送到室外居住小区污水管道中。 (2)室外污水管道系统,分布在地面下的依靠重力流输送污水至泵站、污水厂或水体的管道系统,它又分为居住小区管道系统和街道管道系统。 (3)污水泵站及压力管道。污水一般以重力排除,但往往由于受到地形等条件的限制而发生困难,就需要设置泵站。压送从泵站出来的污水至高地自流管道或污水厂的承压管段,称压力管道。 (4)污水厂。工处理和利用污水、污泥的一系列构筑物及附属构筑物的综合体称污水处理厂。 (5)出水口及事故排出口。污水排入水体的渠道和出口称出水口,他是整个城市污水排水系统的终点设备。事故排出口是指在污水排水系统的中途,在某些易于发生故障的组成部分面前设置的辅助性出水渠。 3.什么叫污水量的日变化、时变化、总变化系数?居住区生活污水量总变化系数为什么随污水平 均日流量的增大而减小? 日变化系数:一年中最大日污水量与平均日污水量的比值。K d 时变化系数:最大日中最大时污水量与该日平均时污水量的比值。K h 总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值。K z 在采用同一污水定额的地区,上游管道由于服务人口少,管道中出现的最大流量与平均流量的比值较大。而在下游管道中,服务人口多,来自各排水地区的污水由于流行时间的不同,高峰流量得到削减,最大流量与平均流量的比值较小,流量变化幅度小于上游管道。

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

煤矿排水系统设计说明书

主排水泵选型计算设计 一、概述 本矿井采用主斜井、副立井、回风立井综合开拓方式,主斜井井口标高为+922m,副立井、回风立井井口标高均为+1195m,副立井、回风立井落底标高均为+220m,主斜井与暗主斜井斜交,暗主斜井落底标高为+206m,初期大巷最低点标高为+205m。 根据地质报告,本矿井正常涌水量807m3/h,最大涌水量为1234m3/h,正常涌水量大于120m3/h,最大涌水量大于600m3/h,对照现行《煤矿防治水规定》,属水文地质条件复杂矿井。按照现行《煤矿防治水规定》及《煤矿安全规程》要求,本矿井应当在井底车场周围设置防水闸门,或者在正常排水系统基础上安装配备排水能力不小于最大涌水量的潜水电泵排水系统。根据本矿井开拓方式,结合现有成熟的防水闸门产品参数,设置防水闸门抗灾暂无合适的设备,因此设计在正常排水系统基础上配备潜水电泵抗灾排水系统。 二、矿井主排水 (一)设计依据 地质报告提供矿井正常涌水量807m3/h,最大涌水量为1234m3/h,考虑矿井井下洒水和黄泥灌浆析出水增加50m3/h的排水量,因此在设备选型时按正常涌水量857m3/h,最大涌水量为1284m3/h计算;矿井水处理所需要增加15m扬程。 (二)排水系统方案 根据本矿井的开拓布置,矿井涌水量和排水高度等资料,设计对本矿井的排水系统方案进行了比较: 方案一:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管路沿副立井井筒敷设,将矿井涌水排至地面副立井工业场地,在副立井工业场地设置水处理站。该方案虽然排水管路相对较短,降低了管路投资,但是由于副立井较主井井口标高高出约273m,年排水电费约增加560余万元,且送往井下的洒水管路水压大,需增加管路壁厚,管路投资增加约100万元,综合运营费用较高。 方案二:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管路沿西大巷→主斜井井筒敷设,将矿井涌水排至主井场地。该方案虽然排水管路较长,管路损失较大,但主井较副立井井口低273m,排水设备工况扬程低,水泵级数少,设备投资省,电耗低。

排水工程知识点整理

第一章、概论 1、污水:水在使用过程中受到不同程度的污染,改变了原有的物理、化学成分和性质,失去了特定使用价值,称为污水或者废水。按照来源的不同污水可分为生活污水、工业废水和降水。 2、城市污水:指排入城镇污水排水系统的生活污水和工业废水。合流制排水系统的城市污水还包括生产废水和截流的雨水。城市污水是城市排水管道系统所要收集、输送、处理和处置的主要对象。 3、污水处理:方法:1)物理处理2)化学处理3)生物处理。污水的最终处置:排放水体1)直接排放(雨水和污染较轻)水体2)处理排放3)排海;灌溉农田;回用1)自然回用2)间接回用3)直接回用 4、排水体制:又称排水制度,是指污水的不同的排除方式所形成的排水系统,即生活污水、工业废水和雨水是采用一套管渠系统还是采用两套或两套以上的、各自独立的管渠系统来收集和输送。排水系统体制主要有合流制与分流制两种系统。一般所谓的合流与分流是指对污水与雨水的管道系统是合与分而言。影响排水体制选择的因素:城市规划;环境保护;基建投资;运行管理;综合考虑,因地制宜。 5、合流制排水系统:是将生活污水、工业废水和雨水混和在同一套管渠内排除的系统。直排式合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水合流于一套排水管渠系统中,不经处理和利用就近直接排入受纳水体。在国内外的旧城市中多采用这种排水方法,它造价较低,管理方便,但污染水体较为严重,现在一般已不采用这种排水体制。完全合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水合流于一套排水管渠系统中,经处理直接排入受纳水体。这种排水方法与地下建筑矛盾较小,卫生条件好,管网投资也比分流制小,但是工程量大初次投资大,运行管理不便。对污水处理厂的要求较高,一般很少采完全合流制排水系统。截流式合流制排水系统:是在早期建设的直排式合流制基础上,在临河岸边增建一条截流干管,并在截流干管末端设置污水厂,同时在合流干管和截流干管相交处或相交前设置溢流井。晴天和初雨时,所有污水都进入污水厂经处理后排入水体;随着雨量的增加,当水量超过截流干管的输水能力时,出现溢流,部分混合污水经溢流井溢入水体。在一定程度上克服了直排式的不足,但在雨天仍有部分混合污水直接进入水体。一般用于旧城区的改造。 6、分流制排水系统:是将污水和雨水分别在两套或两套以上各自独立的管渠内排除的系统。污水排水系统和雨水排水系统。完全分流制排水系统:雨污水排水系统单独设置。污水通过污水排水系统排至污水厂,经处理后排入水体;雨水通过雨水排水系统直接排入水体。该系统环保效益较好,但有初期雨水污染问题,投资也比截流式合流制排水系统要高。适用场合:新建城市及重要工矿企业、工厂排水系统。不完全分流制排水系统:设有完整的污水排水系统,没有完整的雨水排水系统。污水通过污水排水系统送至污水厂,经处理后排入水体;雨水则通过地面漫流进入不成系统的明沟或小河,然后进入较大的水体。该系统只建污水系统,不建雨水系统,故投资节省。适用场合:地形适宜,有地面水体,可顺利排泄雨水的城镇;发展中的城镇。我国很多工业区、居住区在以往建设中采用了该系统。半分流制排水系统:既有污水排水系统又有雨水排水系统。雨水干管上设雨水跳越井截流初雨和街道冲洗废水进入污水管道。雨水干管流量不大时,雨污水一起入污水厂处理;雨水干管流量超过截流量时,雨水在跳越井内溢流经雨水出流干管排入水体。该系统环保效益好,但投资高。适用场合:生活水平高、

广州市中心城区雨污分流改造的思考知识分享

广州市中心城区雨污分流改造的思考 1雨污分流改造工程的背景 广州市污水治理的指导思想历经了几个阶段的转变。自90年代起,广州市排水系统的建设以雨污分流制为指导思想,除旧有排水系统外,中心城区新建道路与小区均按照雨污分流制进行建设,构建完善了猎德、大坦沙、西朗、沥滘与大沙地五大污水处理系统。但是市政排水系统的建设逐渐步入一个困局,对比逐步提高的污水管网覆盖率,中心城区污水收集并未达到预期效果,河涌水体质量持续恶化。两个关键的原因在于:首先,广州市中心城区河涌水系发达,规划河涌多达231条,纵横联通遍布整个城市中心区,雨污水均具备就近排放的条件,导致旧有的排水系统极不完善,难以与市政道路新建污水管道系统衔接;另一方面,广州市的城市构成具有独特的城中村现象,市区内城中村数量众多,绝大部分依涌而建,村内人口高度密集,房屋建设缺乏规划,市政排水管道短期内难以覆盖至城中村,村内雨污水基本就近排入临近河涌,目前排入河涌的大部分污水与绝大部分垃圾均源自城中村。 1998年以后,在中心城区污水收集系统主干管道逐步成型的基础上,广州市污水治理逐步转变思路,将工作重心转移至河涌截污工程,通过沿河涌建设截流式合流管道收集排往河涌的城市污水,历经近十年的努力,污水收集率显著提高,水污染问题得到了一定程度抑制,珠江水质明显改善。但是从目前沙河涌、猎德涌、马涌等河涌截污工程实施效果分析,以截流式合流制为依托的河涌截污工程存在一些问题,难以从根本上改善广州市中心城区的水污染状况: 1)首先,广州市雨量充沛,多年平均降雨量1650mm,变化范围在 1620-1680mm之间,年内降雨分配不均匀,雨量集中在4-9月,约占全 年雨量的80.3%,雨季降雨强度大,由于近年来建设的截流合流制管道 截流倍数取为1,雨季时大量污染物随溢流雨水进入河涌水体; 2)其次,广州市大部分区域地势平坦,珠江两岸大部分区域地面高程在 6.5~9.0之间(广州城建标高,下同),已建排水管道底标高多在4.2~ 6.5之间,由于珠江潮汐水位在4.3~ 7.0之间,尽管理论上拍门可防止 潮水倒灌,但从工程实际来看,截流式合流制污水管道不可避免地导致 河涌水体与污水收集系统连通,高潮水位时河涌水倒灌入污水收集系 统,影响污水收集系统正常运行; 3)第三,截污管道的建设对行洪排涝造成一定影响,尤其是在降雨多,强

矿井主排水系统设计

矿井主排水系统设计 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

第一章矿井概况 一、矿井简介 该矿井属于某煤田——河流区域,最高海拔+170米左右,平原最低标高+110左右,井田内多为缓岗丘陵,堆积平原和玄武岩地相间,该河蜿蜒蛇曲,横贯井田南部为老年期河流,沿河两侧有大片沼泽湿地,河宽10~15米,坡度%河深1~2米,平均流量米3/秒,最小流量米3/秒,最大流量(暴雨后)米3/秒。除此主干流外,还有季节冲沟,本区最高洪水位标高为+125米。 矿井东南为背斜构造,地层倾角最大60度左右,中西部有不明显褶皱,倾角一般10~18度,区内断层共11层,其中除F11逆断层外,F1~F10均为正断层,断层落差最大120~150米,最小为0~17米。 二、水文地质 1、第四系孔隙含水层 该河在本区段上游以粗砂含水层为主,分选性和渗透性较好,含水丰富,其厚30米以上,最宽分布2100米,分选性和渗透性由上游逐渐减弱,该河下游以灰色砾砂为主,分选性与渗透性均好,含水丰富,含水层厚度平均为15米最厚25米,分布宽1100米,水力性质为潜水,埋在地表米以下,水位米左右,砾砂层含水层与煤系地层直接接触,二者的联系是密切的。 2、侏罗系含水带

从水文地质条件和地貌来看,西部为补给区,东部为排泄区,当地下水流到大中沟时,在低洼处,形成上升泉排泄于地表,东区侏罗系含水带划分为: 1)裂隙含水带,分布在120米以上,主要由中粗沙层组成,强化风隙含水带裂隙发育,含水丰富。 2)孔隙含水带,含水带在120米以下,即位于强风化裂隙含水带以下,但二带无明显界限,孔隙含水带单位涌水量在~0.064升/秒.米,地下水受到到控制,总的规律是由西向东流。 3)自垩系隔水带 岩性为灰绿色岩,全区分布厚度不一,在背斜轴部岩基附近厚305米,两冀其它部分,平均厚160米,最低处为米,单位涌水量为升/秒.米,所以视为隔水层。 3、矿床充水 1)地表水对矿床充水,该河由西向东横贯全区,它的注入是矿井充水的主要补给合源。 2)地质构造对矿床充水的影响,主干断层F10伴生几条高度正断层,是沟通第四系含水层的煤系地层,含水层的良好通道,容易对矿井造成突然涌水和增大涌水量。 3)大气降水,大气降水是地下水主要来源,砾砂含水层和玄武岩覆盖层裂隙发育是大气降水渗入补给的良好通道。 4)煤系地层顶部80米以上岩石含水性强,区内百分之百的涌水部位多数岩性是中性粗砂岩,开采时要防止突然涌水。 第二章矿井主排水设备选择计算

谈谈旧城改造中的雨污合流与分流排水系统

谈谈旧城改造中的雨污合流与分流排水系统[摘要]文章通过介绍旧城改造中排水系统的处理,探讨老城区雨污合流和新建分流排水系统的不同以及如何对接的解决方法。 [关键词]改造雨污分流处理 随着经济的不断增长,旧城改造的项目越来越多,但是有些区块改造施工不能一次到位。譬如有道路实施改造,但区块内拆迁项目未实施;有大区块不能一次拆迁完成,上部区块不能及时拆除新建。这时,我们经常会碰到旧城区中为雨污合流制排水系统,而新建城区为雨污分流制排水系统。 我国的新建城市(区),如深圳市,上海浦东,大连开发区等,都是分流制排水系统。另外,北京、天津、昆明等许多城市也规划将合流制完全改造成分流制排水系统,目前北京已有三分之二的排水系统为分流制。 一、城市排水系统体制的介绍 首先,我们对城市排水系统体制进行介绍,主要有两种:合流制排水系统和分流制排水系统。 (一)合流制排水系统 合流制排水系统是将城市生活污水、工业废水和雨水径流汇集入在一个管渠内予以输送、处理和排放。按照其产生的次序及对污水处理的程度不同,合流制排水系统可分为直排式合流制、截流处理式合流制和全处理式合流制。城市污水与雨水径流不经任何处理直接排入附近水体的合流制称为直排式合流制排水系统。截流式合流制是在直排式合流制的基础上,修建沿河截流干管,并在适当的位置设置溢流井,在截流主干管(渠)的末端修建污水处理厂。在雨量较小且对水体水质要求较高的地区,可以采用完全合流制。将生活污水、工业废水和降水径流全部送到污水处理厂处理后排放。 (二)分流制排水系统 当生活污水、工业废水和雨水用两个或两个以上排水管渠排除时,称为分流制排水系统。其中排除生活污水,工业废水的系统称为污水排水系统;排除雨水的系统称为雨水排水系统。根据排除雨水方式的不同,又分为完全分流制、不完全分流制和截流式分流制。完全分流制排水系统分设污水和雨水两个管渠系统,前者汇集生活污水、工业废水,送至处理厂,经处理后排放或加以利用。后者通过各种排水设施汇集城市内的雨水和部分工业废水(较洁净),就近排入水体。 分流制的优点是它可以分期建设和实施,一般在城市建设初期建造城市污水

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