给排水污水管道设计计算.
污水管网设计计算

污水量; (2)转输流量 q2—— 是从上游管段和旁侧管段流
来的污水量; (3)集中流量q3—— 是从工业企业或其它产生大量
污水的公共建筑流来的污水量。
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对于某一设计管段,本段流量是沿管段长度变 化的,即从管段起点的零逐渐增加到终点的全部流 量。为便于计算,通常假定本段流量从管段起点集 中进入设计管段。而从上游管段和旁侧管流来的转 输流量 q2和集中流量 q3对这一管段是不变的。
化系数与平均流量之间的关系:
5
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2.3
Kz
2.7
Qd
0.11
1.3
Qd 5 5 Qd 1000 Qd 1000
式中 Qd —— 平均日平均时污水量(L/s)。
2.工业废水量变化系数 日变化系数较小,接近1。时变化系数见下表:
6
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7
工业种类 冶金 化工 纺织 食品 皮革 造纸 时变化系
总变化系 数Kz
2.3
2.0
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
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注: 1.当污水平均日流量为中间数值时,总变化系 数
用内差法求得。 2.当居住区有实际生活污水量变化资料时,可按实
际数据采用。
(2)公式计算
该式是我国在多年观测资料的基础上进行综
合分析总结出的计算公式。它反映了我国总变
8.1.2 污水量的变化
通常用变化系数来反映城镇污水量的变化程度。 变化系数有日变化系数、时变化系数和总变化系数。
日变化系数Kd:在一年中最大日污水量与平均
日污水量的比值称为日变化系数。
给排水污水管道设计计算.

2 污水管道设计计算2.1排水区域划分及管线布置2.1.1排水区域划分该地区所地区地面平坦,可按一个高度确定地面标高。
区域最北部为京杭大运河,沿河的东部和西部分别有一个污水处理厂。
根据以上条件划分排水区域为:以淮海路为分界线,划分成两个排水区域。
淮海路以西所排放的污水排入四季青污水处理厂,以东排入淮安第二污水处理厂。
2.1.2管线布置污水厂污水厂图1 污水管道布置图(初步设计)管线布置原则是充分利用地形、地势,就近排入水体,以减小管道埋深,降低工程造价。
该地区地势平坦,区域最北边为京杭大运河,因此干管自南向北采用截流式敷设。
截流式是正交式的改进,即沿河岸敷设主干管。
这种布置的优点是干管长度短,管径小,因而较经济,污水排出也比较迅速。
干管基本上汇集街道两边相邻街区的污水,若街区面积较小且最近街道未敷设干管,则可能利用支管将该街区污水输送进最近的干管。
具体如图1所示。
2.2 污水流量计算污水设计流量包括生活废水和工业废水两大类。
本设计中,工业废水水量不大,可直接汇入生活污水管道中一并送入污水处理厂。
已知各个功能区的排水量,并从所给地图中量出排水面积,即可求出污水的流量。
街区流量的计算公式[3]:1000243600A q Q(2-1)Q ——流量,L/sq ——污水指标,m 3/ha·d ,居住用地:55m 3/(ha·d );公共设施用地:40 m 3/(ha·d ); 仓储用地:20m 3/(ha·d ); 市政用地:15 m 3/(ha·d ); 其它污水为总污水量的10%。
A ——面积,ha ,在所给地区地形图上根据区域面积计算。
由于居住区生活污水定额是平均值,因此根据设计人口和生活污水定额计算所得的是污水平均流量。
而实际上流入污水管道的污水量时刻扣在变化。
这些变化包括季节变换,日间变换等等。
若要采用平均值计算流量,必须设定污水变化系数来修订水量。
给排水管道工程技术:污水水力计算——充满度

雨水管渠系统的平面布置特点
3)合理布置雨水口,以保证路面雨水排除通畅
一般在道路直线段每隔一定距离、交叉口的汇水点、低洼地设置雨水口,收集雨水; 交叉口布置雨水口的原则;“只出不进:交口范围外的雨水不能流入交口范围内,而交口范围内的雨水 可以排到交口范围外收集”。
雨水管渠系统的平面布置特点
4)雨水管道采用明渠或暗管应根据具体条件确定
雨水管渠系统定线
雨水管渠系统的平面布置特点
1)充分利用地形,就近排入水体
干管布置: 应尽量利用自然地形坡度以最短的距离靠重力流排入附近的池塘、河流、湖泊等水体中。 (1) 当地形坡度变化较大时,雨水干管宜布置在地形较低处或溪谷线上; (2) 当地形平坦时,雨水干管宜布置在排水流域的中间,以便支管接入,尽可能扩大重力流排除雨水 的范围; 出口设置: (1)当管道排入池塘或小河时,宜采用分散式出水口的管道布置形式,且就近排放,管线较短,管径 也较小; (2)当河流的水位变化很大,雨水管道出口标高与常水位相差较大时,出水口的构造比较复杂,造价 较高,这就不宜采用过多的出水口,而宜采用集中式出水口; (3)当地形平坦,且地面平均标高低于河流常年水位时,需将雨水管道出口适当集中,在出水口前设 雨水泵站,宜在泵站前设调节池,节省泵站的造价和运行费用。
表4.12.2明渠边坡值
地质 粉砂 松散的细砂、中砂和粗砂 密实的细砂、中砂、粗砂或粘质粉士
H 边坡值 1 :3~1:3.5 1 :2~1:2.5 1 :1.5~1:2
粉质粘土或粘土砾石或卵石 半岩性土 风化岩石 岩石
1 :1.25~1 : 1.5 1:0.5~1:1
1 :0.25~1 :0.5 1 : 0.1~1 : 0.25
4.2.10排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。
给排水设计计算书

给排水设计计算书一.给水计算按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 计算公式:1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:(%)36002.01000•••=T N mK q U g hL式中:U 0 -- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q L -- 最高用水日的用水定额; m -- 每户用水人数; K h -- 小时变化系数;N g -- 每户设置的卫生器具给水当量数; T -- 用水时数(h );0.2 -- 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s );2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率:(%))1(α110049.0ggc N N U +=式中:U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%);αc -- 对应于不同U 0的系数;N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数;3:计算管段的设计秒流量:g g N U q ••=2.0式中:q g -- 计算管段的设计秒流量(L/s );U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数; 各楼层计算结果如下1. 市政给水系统(1-5层) 各楼层计算结果如下2. 加压给水系统(6-11层)各楼层计算结果如下3. 加压给水系统(12-17层)各层用水点压力计算表二.排水计算采用当量法计算计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法基本计算公式max α12.0q N q p p +=式中: q p -计算管段的排水设计秒流量(L/s ) N p -计算管段的卫生器具排水当量总数q max-计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s)α-根据建筑物用途而定的系数:1.5计算结果:1.卫生间污水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出2.前编号后编号当量(Ng)流量(l/s)管径(DN)充满度h/D流速(m/s)坡度(m/m)1 2 5.70 1.88 1102 3 11.40 2.61 1103 4 17.10 2.74 1104 5 22.80 2.86 1105 6 28.50 2.96 1106 7 34.20 3.05 1107 8 39.90 3.14 1108 9 45.60 3.22 1109 10 51.30 3.29 11010 11 57.00 3.36 11011 12 62.70 3.43 11012 13 68.40 3.49 11013 14 74.10 3.55 11014 15 79.80 3.61 11015 16 85.50 3.66 11016 17 91.20 3.72 110 2.厨房废水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出前编号后编号当量(Ng)流量(l/s)管径(DN)充满度h/D流速(m/s)坡度(m/m)1 2 1.00 0.33 1102 3 2.00 0.66 1103 4 3.00 0.99 1104 5 4.00 1.32 1105 6 5.00 1.65 1106 7 6.00 1.98 1107 8 7.00 2.31 1108 9 8.00 2.51 1109 10 9.00 2.54 11010 11 10.00 2.57 11011 12 11.00 2.60 11012 13 12.00 2.62 11013 14 13.00 2.65 11014 15 14.00 2.67 11015 16 15.00 2.70 11016 17 16.00 2.72 1103.阳台废水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出前编 号 后编 号 当量 (Ng) 流量 (l/s) 管径 (DN) 充满度 h/D 流速 (m/s) 坡度 (m/m) 1 2 1.50 0.50 75 2 3 3.00 0.81 75 3 4 4.50 0.88 75 4 5 6.00 0.94 757 5 6 7.50 0.99 75 6 7 9.00 1.04 75 7 8 10.50 1.08 75 8 9 12.00 1.12 75 9 10 13.50 1.16 75 10 11 15.00 1.20 75 11 12 16.50 1.23 75 12 13 18.00 1.26 75 13 14 19.50 1.29 75 14 15 21.00 1.32 75 15 16 22.50 1.35 75 161724.001.3875三.消火栓计算消火栓系统计算(新规范)计算原理参照《全国民用建筑工程设计技术措施2009》,《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社) 基本计算公式1、最不利点消火栓流量:q xh BH q =式中:q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) B -- 水枪水流特性系数H q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(mH 2 O ) 2、最不利点消火栓压力:222++=++=Bq q L A H H h H xh xhd d sk q d xh 式中:H xh -- 消火栓栓口的最低水压(0.010MPa) h d --消防水带的水头损失(0.01MPa)h q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.01MPa) A d -- 水带的比阻 L d -- 水带的长度(m)q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) B-水枪水流特性系数H sk -- 消火栓栓口水头损失,宜取0.02Mpa 3、次不利点消火栓压力:j f xh xh h h H H +++=层高最次式中:H 层高 -- 消火栓间隔的楼层高(m)H f+j -- 两个消火栓之间的沿程、局部水头损失(m) 4、次不利点消火栓流量:BL A H q d d xh xh 12次次+=(依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) 5、流速V :2π4jxh D q v =式中:q xh -- 管段流量L/s D j -- 管道的计算内径(m ) 6、水力坡降:3.1200107.0jd v i =式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) D j -- 管道的计算内径(m ) 7、沿程水头损失:L i h ×=沿程式中:L -- 管段长度m8、局部损失(采用当量长度法):L i h ×=局部(当量)式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C)计算参数:水龙带材料:麻织 水龙带长度:25m 水龙带直径:65mm 水枪喷嘴口径:19mm 充实水柱长度:17.5 m入口压力: 90.06 米水柱。
污水管道水力计算公式.

国家职业教育水环境监测与治理专业教学资源库
污水管道水力计算公式
均匀流计算公式:
• 式中:Q——流量(m3/s); A——过水断面面积(m2); v——流速(m/s); R——水力半径(m); I——水力坡度(即水面坡度,等于管底坡度); n——管壁粗糙系数。
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污水管道水力计算公式
对于非满流管渠水力计算公式:
• 式中:h/D为管道充满度,其余参数A、v、R、I、n意义同前。
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污水管道水力计算公式•Fra bibliotek谢谢!
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给排水管道技术课件 给排水管道技术
知识点
污水管道水力计算公式
程永伟 讲师
国家职业教育水环境监测与治理专业教学资源库
污水管道水力计算公式
污水管道水力计算公式
• 1、污水管道的特点:
– 1)重力流 – 2)污水中有一定悬浮物,但99%以上是水,故认为污 水的流动遵循一般流体流动的规律 ,设计时仍按水力 学公式计算 。 – 3)设计时对每一设计管段都按均匀流公式进行计算 。
污水管水力计算

第2.2.1条 雨水设计流量按下式计算式中,Q=qψFQ--雨水设计流量(L/s);q--设计暴雨强度(L/s.ha);ψ--径流系数;F--汇水面积(ha)注:当有生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内。
第2.2.2条 径流系数按下表采用。
平均径流系数可按加权平均计算。
径流系数ψ综合径流系数ψ第2.2.3条 设计暴雨强度(见专用表)第2.2.4条 雨水设计重现期:一般选用0.4~3a,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般选用2~5a.第2.2.5条 设计降雨历时,按下式计算:t=t1+mt2式中,t--降雨历时(min);t1--地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定,一般采用5~15min;m--折减系数,暗管折减系数m=2,明渠折减系数m=1.2 ;t2--管渠内雨水流行时间(min)注:在陡坡地区,采用暗管时折减系数m=1.2~2.第2.3.1条 合流管道的总设计流量应按下式计算:第2.3.1条 合流管道的雨水重现期可适当高于同一情况下的雨水管道设计重现期。
第3.2.1条 排水管渠的流速,应按下式计算:V=(1/n) R2/3I1/2式中,V--流速 (m/s);R--水力半径(m);I--水力坡降;n--粗糙系数.第3.2.2条 管渠粗糙系数按下表选用:管渠粗糙系数 n第3.2.3条 排水管渠的最大设计充满度和超高,应遵守下列规定:一、污水管道应按不满流计算,其最大设计充满度应按下表采用。
最大设计充满度注:在计算污水管道充满度时,不包括淋浴或短时间内突然增加的污水量,但当管径小于或等于300mm时,应按满流复核.二、雨水管道和合流管道应按满流计算。
三、明渠超高不得小于0.2m。
第3.2.4条 排水管道的最大设计流速应遵守下列规定:一、金属管道为10m/s;二、非金属管道为5m/s;第3.2.6条 排水管渠的最小设计流速应遵守下列规定:一、污水管道在设计充满度下为0.6m/s;二、雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s;三、明渠为0.4m/s。
给排水设计怎么计算管径

给排水设计怎么计算管径在给排水系统设计中,计算管径是一个重要的步骤。
合理的管径选择可以保证系统的正常运行,减少材料和成本的浪费。
下面将介绍一种常用的计算管径的方法。
首先,我们需要了解设计的基本要求和参数。
这些参数包括流量、管道材料和斜率。
流量是指单位时间内通过管道的液体或废液的体积。
管道材料可以根据需要选择PVC、铸铁等。
斜率是指管道的倾斜程度,它对于水流畅通非常重要。
然后,我们可以按照下面的步骤进行计算:1.确定管道的流量:根据使用情况和需要,我们可以计算出单位时间内通过管道的流量。
一般通过研究先前的使用情况、参考国家规范或者进行实验来确定。
2.选择管道材料:根据具体情况,选择适合的管道材料。
不同的材料有不同的流速和管径范围。
3.计算管道的最大流速:根据管道的材料以及水流的特性,确定管道的最大流速。
这个流速应该在管道的设计范围内,不会对管道和系统产生不利影响。
4.计算管道的最小倾斜率:根据管道中流体的性质和流速,选择一个适当的最小倾斜率。
这个倾斜率可以确保管道内的液体流动顺畅,并防止积聚气体或固体杂质。
5.根据最大流速和最小倾斜率计算管道的直径:通过使用公式或者计算软件,根据流量、流速和倾斜率确定管道的直径。
这个计算可以根据流量和流速来调整,以确保管道系统的效率。
6.算法验证和优化:对计算结果进行验证和优化。
这可以通过推导公式或者使用计算软件进行验证。
通过多次优化计算,选择最合适的管径。
以上是计算管径的一般方法。
需要注意的是,在实际设计中,还需要考虑许多因素,例如支撑结构、管道连接和系统可用空间等。
此外,还应遵守相关的国家和地区管道设计标准,以保证整个系统的安全运行。
建筑给排水设计计算书--大学毕业论文

目录第一章设计任务说明 (1)1.1设计资料 (1)1.2设计任务及要求 (1)1.2.2要求 (1)1.3课程设计图纸及说明要求 (2)1.3.1图纸 (2)1.3.2设计计算说明书 (2)第2章方案设计说明 (3)2.1 建筑排水工程设计 (3)2.1.1 系统的选择 (3)2.1.2 系统的组成 (3)2.2 排水管道安装要求 (3)2.2.1排水管道布置的基本原则 (3)2.2.2排水管道的连接 (4)2.2.3排水管道以及设施的安装 (4)第3章建筑排水工程设计计算 (5)3.1 排水工程设计计算 (5)3.1.1排水设计秒流量 (5)3.2 排水系统水力计算 (5)3.2.1 排水管水力计算 (6)3.2.2.污水泵的计算 (15)致谢 (16)参考文献 (17)第一章设计任务说明1.1设计资料(1)给水水源该建筑以城市给水管网为水源,室外给水管网来自主体建筑距西面墙8m,接管点埋深1.5m,管径为200毫m,另一条市政给水管道距主体建筑北面15m,接管点埋深1.4m,管径为DN200,管材为铸铁管,常年提供的资用水头为0.3MPa。
(2)排水条件建筑粪便污水需经化粪池处理后方可排入城市下水道,室外排水管道位于主体建筑东面,埋深2.0m。
管径350mm,管材为混凝土管。
1.2设计任务及要求根据建筑的性质、用途和建设单位的要求,该住宅楼设有较为完善的给水排水卫生设备和集中热水供应系统;其中热水供应系统全天满足住宅楼用户要求。
1.2.1内容课程设计题目为某大厦排水工程设计,主要内容为:(1)方案设计:根据所给出的设计条件,以及有关设计规范的要求,合理确定建筑内部给水系统、排水系统的设计方案。
(2)管道系统布置:根据所选择的排水方式,综合考虑技术、经济、安全、可靠等方面的因素,合理地选择和布置卫生器具,合理地布置管道系统。
(3)设计计算:根据设计规范,确定排水的设计指标,进行建筑内部排水的设计计算,编制设计计算书。
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2 污水管道设计计算2.1排水区域划分及管线布置2.1.1排水区域划分该地区所地区地面平坦,可按一个高度确定地面标高。
区域最北部为京杭大运河,沿河的东部和西部分别有一个污水处理厂。
根据以上条件划分排水区域为:以淮海路为分界线,划分成两个排水区域。
淮海路以西所排放的污水排入四季青污水处理厂,以东排入淮安第二污水处理厂。
2.1.2管线布置污水厂污水厂图1 污水管道布置图(初步设计)管线布置原则是充分利用地形、地势,就近排入水体,以减小管道埋深,降低工程造价。
该地区地势平坦,区域最北边为京杭大运河,因此干管自南向北采用截流式敷设。
截流式是正交式的改进,即沿河岸敷设主干管。
这种布置的优点是干管长度短,管径小,因而较经济,污水排出也比较迅速。
干管基本上汇集街道两边相邻街区的污水,若街区面积较小且最近街道未敷设干管,则可能利用支管将该街区污水输送进最近的干管。
具体如图1所示。
2.2 污水流量计算污水设计流量包括生活废水和工业废水两大类。
本设计中,工业废水水量不大,可直接汇入生活污水管道中一并送入污水处理厂。
已知各个功能区的排水量,并从所给地图中量出排水面积,即可求出污水的流量。
街区流量的计算公式[3]:1000243600A q Q(2-1)Q ——流量,L/sq ——污水指标,m 3/ha·d ,居住用地:55m 3/(ha·d );公共设施用地:40 m 3/(ha·d ); 仓储用地:20m 3/(ha·d ); 市政用地:15 m 3/(ha·d ); 其它污水为总污水量的10%。
A ——面积,ha ,在所给地区地形图上根据区域面积计算。
由于居住区生活污水定额是平均值,因此根据设计人口和生活污水定额计算所得的是污水平均流量。
而实际上流入污水管道的污水量时刻扣在变化。
这些变化包括季节变换,日间变换等等。
若要采用平均值计算流量,必须设定污水变化系数来修订水量。
下表是我国《室外排水设计规范》(GBJ14—87)采用的居住区生活污水量总变化系数值。
表1 生活污水总变化系数[9]污水平均日流量5 15 40 70 100 200 500 ≥1000(L/S)总变化系数(K Z)2.3 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 街区编号及面积流量如下表所示:街区编号 1 2 3 4 5 6街区面积(ha)31.13 13.19 15.42 11.86 24.46 12.01 流量(L/s)19.81 3.05 7.14 7.55 15.57 7.64 街区编号7 8 9(1) 9(2) 10 11街区面积(ha)7.34 9.34 5.93 5.93 14.23 14.23街区编号12 13 14 15 16 17街区面积(ha)11.12 9.34 40.02 20.16 24.90 25.64街区面积(ha)12.45 12.45 22.23 18.38 9.78 8.89 流量(L/s) 5.76 7.93 10.29 11.70 6.23 4.12 街区编号23 24 25 26 27 28街区面积(ha)13.04 7.41 8.15 6.67 4.45 7.41 流量(L/s)8.30 4.72 3.77 3.09 2.06 4.72街区面积(ha) 6.67 4.45 5.93 3.56 3.71 3.71 流量(L/s) 4.25 2.06 2.74 1.65 1.72 2.36 街区编号35 36 37 38 39 40街区面积(ha) 5.93 5.19 1.48 26.68 22.23 22.23街区编号41 42 43 44 45 46街区面积(ha)13.34 17.79 25.64 23.42 20.46 21.34街区编号47 48 49 50 51 52街区面积(ha) 5.19 6.67 7.56 8.45 46.39 12.97街区编号53 54 55 56 57 58街区面积(ha)8.15 9.78 7.41 6.67 8.00 5.34街区编号59 60 61 62 63 64街区面积(ha)13.34 2.22 5.93 20.75 23.72 7.11 流量(L/s) 6.18 1.03 3.77 13.21 10.98 3.29 街区编号65 66 67 68 69 70街区面积(ha)11.86 6.23 4.00 13.34 5.78 2.67流量(L/s) 5.49 2.88 1.85 2.32 2.68 1.24 街区编号71街区面积(ha)7.11流量(L/s) 3.29表2街区面积及流量2.3污水管道的水力计算污水沟道水力学设计的原则:为了保证购到能正常运行,以顺利地收集和输送生活污水和工业废水,沟道水力学计算要满足下列要求:a)不溢流生活污水和工业废水从沟道中溢流到地面会造成环境污染,所以污水沟道是不允许溢流的。
为防止溢流的发生,水力计算的流量是可能出现的最大流量。
b)不淤积当管道中的水流流速太小时,水中的固体杂质会下沉,淤积在管道中,造成管道堵塞,因此,管道中的流速应当不致使固体下沉而规定一个最小设计流速。
c)不冲刷沟壁当管道中的流速过大时,管道中的水流会冲刷管壁,长此以往,管壁会损坏,因此,水力计算应规定一个最大设计流速。
d)要注意通风生活污水和工业废水中有些物质会散发有毒气体和可燃气体,管道的设计要按照不满流计算,在管道中的水面上保留一部分空间,作为通风排起的通道,并为不溢流留有余地。
2.3.1水力计算基本公式在施工中尽量注意改善管道的水力条件,使管内污水流动尽可能接近均匀流,这样,在排水管道的水力计算中可采用均匀流公式。
流速的公式利用谢才公式和曼宁公式连立求得[9]:v C R I(2-2)v——流速(m/s)R——水力半径(过水断面面积与湿周的比值)(m)I ——水力坡度(等于水面坡度,也等于管底坡度) C ——流速系数或称谢才系数 C [10]按曼宁公式求解: 161C R n(2-3)n ——管壁粗糙系数,更具管渠材料而定。
2.3.2 污水管道水力计算的设计参数a) 设计充满度在设计流量情况下,充满度h D <1为不满流,hD=1为满流(h 为管道中水深,D 为直径)。
我国的污水管道设计安不满流进行设计,最大设计充满度的规定如下表:表3 最大设计充满度[3]管径(D )或暗渠高(H )(mm )最大设计充满度(h D 或h H) 200~3000.55 350~450 0.65 500~900 0.70 ≥10000.75在计算污水管道充满都市。
不包括淋浴时间内突然增加的污水量,但当管径小于或等于300mm 时,应按满流复核。
这样规定的原因是:1) 污水流量时刻在变化,很难精确计算,而且雨水或地下水可能通过检查井盖或管道接口渗入污水管道。
因此,有必要保留一部分管道断面,为未预见水量的增长留有余地,避免污水一处妨碍环境卫生。
2) 污水管道内沉积的污泥可能分解析出一些有害气体。
此为,污水中如含有汽油、苯、石油等易燃液体是,可能形成爆炸性气体。
故需留出适当的空间,以利于管道的通风,排除有害气体,对于管道爆炸有良好的效果。
3) 便于管道的疏通和维护管理。
b) 设计流速和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度叫做设计流速。
污水在管内流动缓慢时,污水中所含杂质可能下沉,产生淤积;当污水流速增大时,可能产生冲刷现象,甚至损坏管道。
为了防止管道中产生淤积或冲刷,设计流速不宜过小或者过大,应在最大和最小设计流速范围之内。
最小设计流速是保证管道内部发生淤积的流速。
根据国内污水管实际运行情况的观测数据并参考国外经验,污水管道的最小设计流速定为0.6m/s[3],当含有金属、矿物固体或重油杂质的生产污水管道,其最小设计流速应适当增大。
最大设计流速是保证管道不被冲刷损坏的流速,一般,金属管道的最大设计流速为10m/s,非金属管道的最大设计流速为5m/s[3]。
c) 最小管径在污水管道系统的上游部分,污水管段的水急流量一般很小,若根据设计流量计算管径,则管径会很小,极易堵塞。
根据污水管道的养护纪录统计,直径为150mm的支管的堵塞次数,可能达到直径为200mm的支管的堵塞次数的两倍,使管道养护费用增加。
然而,在同样埋深条件下,直径200mm与150mm的管道造价相差不多,而采用较大管径可减小管道坡度,以减小管道埋深。
我们为了护养工作的方便规定最小埋深如下表所示:表4污水沟管的最小管径及最小设计坡度[11]沟道位置最小管径/mm 最小设计坡度/i在街坊和厂区内在街道下2003000.0040.003d)最小设计坡度在污水管道系统设计中,通常是管道埋设坡度与实际地区的地面坡度基本一致,但管道坡度造成的流速应等于或大于最小设计流速,以防止管道内产生沉淀。
所以最小设计坡度是最小设计流速时的管道坡度。
管径相同的管道,因充满度不同,其最小坡度也不同。
我们规定200mm的最小设计坡度0.004;管径300mm的最小设计坡度0.003。
在给定管径的圆形管道中,满流与半满流运行时的流速是相等的,处于满流与半满流之间的理论流速略大一些,而随着水深降至半满流以下,则其流速逐渐下降,故在确定最小管径的最小坡度时采用的实际充满度为0.5。
e)埋设深度污水管道的埋深是管道的内壁距地面的垂直距离。
管道埋深影响管道造价,与管道材料、直径、施工现场地质条件和管道埋设深度等条件有关。
一条管道的埋深分为起点埋深、终点埋深和管道平均埋深,管段平均埋深是起点埋深和终点埋深的平均值。
为保证污水管道不受外界压力和冰冻的影响和破坏,我们规定一个最小覆土厚度。
污水管道内的污水是利用重力从高处流向低处的。
当管道内的坡度大于地面坡度时,管道系统的埋深会越来越大。
埋深越大,则造价越高,因此,管道也有一个最大埋深限值。
一般,管道起点最小埋深应有0.6~0.7m[3];干燥土壤中,最大埋深不超过8~9m;多水、流沙、石灰岩地层中,不超过5m。
Array超过最大埋深时,应考虑设置提升泵站。
2.3.3污水管道的设计这是本设计的最重要部分。
首先应确定排水区界,划分排水流域。
该片区有两个污水处理厂,分别在片区的最北部的东西两边。
因此,可划分为两个区域,以淮海路为分界线,西边区域的污水流入四季青污水处理厂,东边区域的污水流入第二污水处理厂。
主干管沿大运河敷设,干管沿道路由北向南敷设。
主要的管道布置如图所示,沿线流量如表所示,水力计算如表所示。
表5干管1水力计算表表6主干管水力计算表a) 在管道平面布置图上量出每一段设计管段的长度,列入第2项。
计算出每段的设计流量列入第3项,根据图纸将地面标高列入第10、11项。