城市污水和雨水管网设计说明书

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排水管网设计说明书(doc 53页)

排水管网设计说明书(doc 53页)

排水管网设计说明书(doc 53页)一排水管网设计说明书1总论1.1 设计依据1.1.1 主要规范(1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000),国家质量技术监督局、建设部(2)《室外排水设计规范》(GB50014-2006),国家计委、建设部(3)《泵站设计规范》(GB/T50265-97),国家质量技术监督局、建设部1.1.2 主要标准(1)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(2)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)1.1.3 参考书籍(1)《水泵机水泵站》(第四版)(1998年)中国建筑工业出版社姜乃昌主编(2)《给水排水设计手册(1、5)》(第二版)(2000年) 中国建筑工业出版社(3)《给水排水工程快速设计手册(2、5)》(第一版)(1996年) 中国建筑工业出版社(4)《全国通用给水排水标准图集(S1、S2)》(1996年) 中国建筑标准设计研究所(5)《水工业工程设计手册水工业工程设备》(第一版)(2000年)聂梅生主编(6)《排水工程》(上册,第四版)(1999年) 中国建筑工业出版社孙慧修主编1.2 城市概况原始资料(1) 城市(包括工业区)总平面图一张,比例为1:10000,等高线间距1m。

(2) 城市设计人口南岸区:人口密度420人/ha;江北区:人口密度400人/ha。

(3) 居住区生活污水量定额南岸区:180L/cap.d;江北区:160L/cap.d。

(4) 城市工业企业分布、市区地面覆盖情况该市分为南岸区、江北区,市内工业企业有皮毛厂、针织厂、棉纺厂、食品厂、化工厂各一座,还有商业和服务性质的公共建筑。

市区地面种类如:屋面占36%,混凝土路面占16%,碎石路面占10%,非铺砌路面占20%,绿地占18%。

(5) 工业企业工厂职工人数及工业废水量见表1.1。

(6) 公共建筑表1.1 工厂职工人数及工业废水量表市区内公共建筑物排出污水流量见表1.2。

《给排水管道工程》设计指导书

《给排水管道工程》设计指导书

给水排水管网课程设计指导书福建工程学院生态环境与城市建设学院给水排水教研室2015年12月给水管网课程设计指导书班级学生姓名学号一、设计步骤:1、用水量计算(1)、确定用水量标准,计算城市最高日用水量。

居民最高日生活用水量按城市分区用水量标准计算.工厂最高日生产用水量,按工厂性质、产品数量等分别计算,工厂用水量还包括工人在工作时生活用水量及班后淋浴用水量。

此外,还有浇洒道路、绿地用水量。

加上未预见水量和管网漏失水量,即得该城市最高日设计用水量。

(2)、计算城市最高日最高时用水量。

(3)、计算消防时用水量。

2、供水系统方案选择(1)选定水源及位置和净水厂位置;(2)选定供水系统方案.3、管网定线根据选定的给水系统方案,进行配水管网定线。

管网布置采用环状管网和树状管网相结合的方式.4、清水池容积,水塔(或高地水池)容积计算。

5、管段设计流量计算(1)比流量计算采用长度比流量的方法进行计算。

分区用水量标准若不相同应分别计算比流量。

(2)节点流量计算先由比流量计算出沿线流量,再用沿线流量算出节点流量。

(3)进行流量分配①枝状网水流方向唯一,流量分配唯一,任一管段的流量等于以后所有节点流量总和。

②环状网流量分配有多种组合方案.基本原则:满足供水可靠性前提下,兼顾经济性。

注:此分配值是预分配,用来选择管径,真正值由平差结果定。

6、管网水力计算和平差计算:给水管网各管段直径应按最高日最高时用水量和经济流速来确定,按管段预分配流量和所选定的管径,查水力计算表,即可求得各管段的1000i,按h=iL计算各管段水头损失.管网平差采用哈代克罗斯法,通过平差计算确定管网的实际流量分配,并计算相应的水头损失。

平差计算采用列表形式,并以平差计算简图的形式标识平差计算过程中的流量分配变化和校正流量大小方向。

对供水方案的除了进行最大用水时管网平差之外,还需要进行消防校核平差及事故校核。

7、水泵扬程和水塔高度计算。

由管网的控制点开始,按相应的计算条件(最高时、消防时、事故时等),经管网推算到二级泵站,求出水泵的总扬程及供水总流量.8、节点水压标高计算。

给水排水管网课程设计说明书及计算书

给水排水管网课程设计说明书及计算书

前言水是人类生活、工农业生产和社会经济发展的重要资源,科学用水和排水是人类社会发展史上最重要的社会活动和生产活动内容之一。

特别是在近代历史中,随着人类居住和生产的程式化进程,给水排水工程已经发展成为城市建设和工业生产的重要基础设施,成为人类生命健康安全和工农业科技与生产发展的基础保障。

给水排水系统是为人们的生活、生产、和消防提供用水和排除废水的设施的总称。

它是人类文明进步和城市化聚集居住的产物,是现代化城市最重要的基础设施之一,是城市社会文明、经济发展和现代化水平的重要标志。

尤其是在面临全球水资源极其缺乏的今天,给排水管网的作用显得尤为重要。

由于城市给排水系统在新的时期赋予了新的内涵,与人们的生产和生活息息相关。

看似平凡的规划设计却有着不平凡的现实意义,在满足规范和其它技术要求的条件下,根据城市的具体情况,科学规划设计城市给排水管网系统是一个非常重要的课题。

课程设计是学习计划的一个重要的实践性学习环节,是对前期所学基础理论、基本技能及专业知识的综合应用。

通过课程设计调动了我们学习的积极性和主动性,培养我们分析和解决实际问题的能力,为我们走向实际工作岗位,走向社会打下良好的基础。

本设计为玉树囊谦县香达镇给排水管道工程设计。

整个设计包括三大部分:给水管网设计、排水管网设计。

给水管网的设计主要包括管网的定线、流量的设计计算、清水池容积的确定、管网的水力计算、管网平差和消防校核。

排水管网设计主要包括排水管网定线、设计流量计算和设计水力计算。

目录第一章设计任务书 (4)第二章给水管网设计说明与计算 (6)2.1给水管网的设计说明 (6)2.1.1 给水系统的类型 (6)2.1.2 给水管网布置的影响因素 (6)2.1.3 管网系统布置原则 (7)2.1.4 配水管网布置 (7)2.2给水管网设计计算 (8)2.2.1 设计用水量的组成 (8)2.2.2 设计用水量的计算 (8)2.2.3 管网水力计算 (12)2.3二级泵站的设计 (20)2.3.1 水泵选型的原则 (20)2.3.2 二级泵站流量计算 (21)2.3.3二级泵站扬程的确定 (21)2.3.4 水泵校核 (22)第三章排水管网设计说明与计算 (23)3.1排水系统的体制及其选择 (23)3.2排水系统的布置形式 (24)3.3污水管网的布置 (24)3.4污水管道系统的设计 (24)3.4.1 污水管道的定线 (24)3.4.2 控制点的确定 (25)3.4.3 污水管道系统设计参数 (25)3.4.4 污水管道上的主要构筑物 (26)3.5污水管道系统水力计算 (27)3.5.1 污水流量的计算 (27)3.5.2 集中流量计算 (27)3.5.3 污水干管设计流量计算 (27)3.5.4 污水管道水力计算 (29)3.6管道平面图及剖面图的绘制 (31)3.6.1 管道平面图的绘制 (34)3.6.2 管道剖面图的绘制 (35)结论 (35)总结与体会 (36)参考文献 (37)第一章设计任务书一、设计题目囊谦县香达镇给水排水管网工程设计。

排水管网设计说明书

排水管网设计说明书

一排水管网设计说明书11总论11.1 设计依据11.2 城市概况原始资料11.3 设计原则31.4 设计范围和任务32方案选择和确定32.1 排水体制的确定32.2 工业废水与城市排水系统的关系选择42.3 污水处理方式的选择53污水管网工程设计63.1 污水管网定线63.2 污水设计流量93.3 污水管道的水力计算123.4 污水管道水力计算成果183.5 污水管网工程量统计194雨水管网工程设计194.1 雨水管网定线194.2 雨水设计流量204.3 雨水管道的水力计算234.4 雨水管道水力计算成果254.5 雨水管道工程量统计255结论25附:一张A3总平面布置图27二排水管网设计计算书271污水管道设计计算271.1 污水设计流量公式271.2 计算举例291.3 街区编号及面积计算291.4 居住区生活污水设计流量计算301.5 工业污水设计流量和工业企业生活污水及淋浴污水设计流量计算311.6 污水管道水力计算321.7 污水厂规模的确定432 雨水管水力计算432.1 暴雨强度公式432.2 雨水管渠设计重现期432.3 雨水管渠的降雨历时442.4 径流系数442.5 雨水管道一般规定452.6 划分设计管段和汇水面积、汇水面积编号462.7 雨水管道设计流量和水力计算47三个人体会49四参考书籍50一排水管网设计说明书1总论1.1设计依据1.1.1主要规范(1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000),国家质量技术监督局、建设部(2)《室外排水设计规范》(GB50014-2006),国家计委、建设部(3)《泵站设计规范》(GB/T50265-97),国家质量技术监督局、建设部1.1.2主要标准(1)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(2)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)1.1.3参考书籍(1)《水泵机水泵站》(第四版)(1998年)中国建筑工业出版社姜乃昌主编(2)《给水排水设计手册(1、5)》(第二版)(2000年) 中国建筑工业出版社(3)《给水排水工程快速设计手册(2、5)》(第一版)(1996年) 中国建筑工业出版社(4)《全国通用给水排水标准图集(S1、S2)》(1996年) 中国建筑标准设计研究所(5)《水工业工程设计手册水工业工程设备》(第一版)(2000年)聂梅生主编(6)《排水工程》(上册,第四版)(1999年) 中国建筑工业出版社孙慧修主编1.2城市概况原始资料(1)城市(包括工业区)总平面图一张,比例为1:10000,等高线间距1m。

成都市道路排水方案设计说明书

成都市道路排水方案设计说明书

5管网工程5.1 设计原则(1)管道系统布置要符合地形趋势,一般情况下顺坡排水,取短捷路线,同时能满足街道两旁地块排水需要。

(2)管道应尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带或构筑物。

(3)在设计中充分考虑该片区与上、下游地区的有机结合。

(4)设计排水管道沿设计道路敷设,便于地块支管的接入和维护管理方便。

(5)尽可能利用原有管道,避免重复建设,节约投资。

5.2 排水工程设计参数及标准5.2.1污水管道设计参数及标准(1)面积比流量:雨水量计算按成都市暴雨强度公式和流域汇水面积计算。

污水采用单位面积比流量(最高日最高时)法确定流量,根据成都市排水总体规划,本区域属于周边组团,污水比流量值为1.1 L/s·ha。

成都市污水排放面积定额(2)污水量计算公式:Q=A ×q(L/s)式中A:面积(ha)。

(3)水力计算公式(非满流):Q=v • Av=n1• R2/3 • i1/2当h<D/2时,过水断面:A=(θ-sinθcosθ)r2 (m2)R=(θ-sinθcosθ)/2θ• r (m)当h>D/2时,过水断面:A=(π-θ+sinθcosθ)r2 (m2)R=(π-θ+sinθcosθ)/2(π-θ)• r (m)n——粗糙系数,钢筋混凝土管(非满流)取n=0.014,塑料管或玻璃钢夹砂管取n=0.009。

5.2.2雨水管道设计参数及标准(1)成都市暴雨强度公式:768.0231.0)8.12()8031.01(2806qPtgP++=式中 q——暴雨强度(L/s • ha)p——设计降雨重现期,取P=3~5a,取5年t——设计降雨历时 t=t1+t2t1——地面汇流时间 t1=10mint2——管道内流行时间(min)(2)雨水量计算公式:Q=q • F •Ψ式中 Q——雨水量(L/s)Ψ——径流系数,市政道路取Ψ综合=0..7(绿地取0.15)F——汇水面积(ha)(3)水力计算公式(满流):Q=v • A式中 Q——雨水量(m3/s)A——水流断面(m2)v——流速(m/s)v=n1• R2/3 • i1/2R——水力半径(m)i——水力坡降n——粗糙系数,钢筋混凝土管(满流)取n=0.013,塑料管或玻璃钢夹砂管取n=0.01 5.2.3流速范围最小设计流速:污水管道在设计充满度下,最小设计流速为0.6m/s;雨水管道在满流时最小设计流速为0.75m/s。

排水雨水管网设计计算说明书精编WORD版

排水雨水管网设计计算说明书精编WORD版

排水雨水管网设计计算说明书精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】仲恺农业工程学院实践教学给水排水管网工程综合设计——排水管网计算书(2013—2014 学年第二学期)班级给排1x1姓名 xxx学号 201210524125设计时间 ~ 2014.7.3指导老师 xxxxxxxxxxxxxxx成绩城市建设学院目录1 设计原始资料 (1)1.1 城镇概况 (1)1.2 气候情况 (1)1.3 排水情况 (1)2 排水管段设计流量计算 (1)2.1 污水管道的布置 (1)2.2 居民生活污水计算 (2)2.3 街坊面积总面积计算 (2)2.4集中用户污水计算 (4)2.5面积比流量计算 (4)2.6 污水干管设计流量 (5)2.7污水管网主干管水力计算 (6)3 管道总平面图及纵剖面计算成果图绘制 (8)4 污水设计总结 (8)5 雨水管段设计流量计算 (9)5.1 主要设计参数 (9)5.2 各设计管段的设计流量 (9)5.3 计算步骤 (10)5.4 雨水管网主干管水力计算 (10)5.5 雨水设计总结 (11)1 设计原始资料1.1 城镇概况A 城市位于我国华南地区,该城市是广东省辖县级市,自然资源丰富,交通便利。

市区地势平坦,主要建在平原上,城市中间以铁路为界,分为两个生活区:Ⅰ区和Ⅱ区。

均有给水排水设备,自来水普及率100%。

1.2 气候情况① 市内多年来的极端高温38.7℃,每年6~8月份的气温最高。

而到了冬季(12~2月)温度较低,多年来的极端低温为0℃。

② 年平均相对湿度为65%,春季湿度大,约为65~90%;③ 雨季集中在4~9月份,这段时间的降雨量占全年降雨量的80%以上,4~9月份为受热带气旋影响的主要时段,降雨量大,多出现暴雨,年平均降雨量为1930mm ,多集中在6-9月,占全年降雨量的70%。

排水工程设计说明书

排水工程设计说明书

排水工程设计总说明1.设计规范●《公路排水设计规范》(JTJ 018—97)●《室外排水设计规范》(GB50014—2006)●《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069—2002)●《给水排水工程管道结构设计规范》(GB 50332—2002)2.设计原则(1)排水体制采用雨污分流制。

道路雨水采用市政排水管道形式,按重力流排入规划出水口。

(2)排水管水力计算结合道路设计坡度,合理划分设计管段和汇水(服务)面积,合理设计管道坡度及管径,以降低工程造价。

(3)考虑到发展的不可预见性,雨水系统布置在管径和高程上适当留有余地。

(4)管渠基础、雨水检查井等构造物设计荷载按汽车-超20级计算。

(5)管材及管道基础的设计考虑本工程场地地下水位较高、局部为软土地基等不利因素。

3.流域面积雨水管道设计,本工程的雨水管道主要负责收集和排除路面积水,结合当地现状自然沟渠及现状市政排水管渠的分布情况、水体水位高的特点以及本工程道路、桥涵等其他相关专业的工程设计情况,按照雨水就近排放的原则,就近接入沿线排洪渠或自然沟渠。

4.平面定线根据《国道321线K32+600~K33+960市政配套工程》中的“道路标准横断面”设计图,对本工程道路排水的情况分路段进行布置(如下列图所示)。

5.竖向标高的确定竖向标高确定原则:流域范围内最远点或最不利点的雨水能接入本工程管线内。

雨水管道的埋深主要根据接入水体的水位和道路路面(地面)高程进行控制。

并结合本道路沿线构筑物的位置和高程等情况进行调整,以保证管道和涵底的安全净距满足规范要求和排水顺畅。

6.设计规模本工程雨水管道总长3510m(不包含雨水口连接管),最小管径达D600,最大管径D1800。

7.工程材料、管道基础及接口形式、施工方法(1)管材选型及基础形式目前市政排水管的主要管材由钢筋混凝土管、铸铁管等。

钢筋混凝土管的强度和刚度高,抗渗性较好,价格较为便宜,施工安装工艺成熟等优点,但是钢筋混凝土管易断裂。

雨水 管道 设计 说明书

雨水 管道 设计 说明书

雨水课程设计一、划分排水流域及管道定线根据该市区的总平面布置图,可知该市地形西面较为平坦、东面较为陡峭,分为河南河北两区,雨水就近排入各雨水口。

该市内建筑较多,相应的交通量会比较大,故雨水管道采取暗管。

根据总平面图给出的标高绘制等高线。

再根据等高线合理布置雨水口,适当划分排水区域。

根据地形、雨水口分布定管线,使绝大部分雨水以最短的距离排入街道低侧的雨水管道。

拟将该市划分为82个流域。

二、划分设计管段根据管道的具体位置,在管道转弯处、管径或坡度改变出,有支管接入出或两条以上管道交汇处以及超过一定距离的直线管端上都应该设置检查井。

把两个检查井之间流量没有变化且预计管径和坡度也没有变化的管段定位设计管段。

并从管段从下游往下游按循序进行检查井的编号。

三、划分并计算各设计管段的汇水面积各设计管段汇水面积的划分应结合地形坡度、汇水面积的大小以及雨水管道布置等情况而划定。

地形较平坦时,可按就近排入附近雨水管道的原则划分汇水面积;地形坡度较大时,应按地面雨水径流的水流方向划分汇水面积。

并将每块面积进行编号,计算其面积的数值。

下表为汇水面积计算表。

汇水面积计算表四、确定平均径流系数屋面,径流系数0.90,所占比例43%;砼沥青路面,径流系数0.90,所占比例8%;碎石路面,径流系数0.40,所占比例4%;非铺砌地面,径流系数0.30,所占比例19%;沥青表面处理的碎石路面,径流系数0.60,所占比例6%;公园和菜地,径流系数0.15,所占比例20%。

故平均径流系数为:0.600.1520%0.606%0.3019%0.404%0.908%0.9043%=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=P ψ五、根据确定的设计参数,求单位面积径流量q 0设计径流量公式:nb t cLgP qF Q )()1(167A 1++==ψ有关参数:A1=20 C=0.7 b=19 n=0.86故单位面积径流量为:(取重现期P=1a)5.020)92(2004t q ∑+=六、确定起点埋深根据冰冻情况,雨水管道衔接要求及承受荷载的要求,确定管道起点的埋深。

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1 设计概要1.1设计题目华南地区B市管网设计1.2主要设计内容本设计主要包括污水管网设计与计算,具体内容包括以下几个方面:⑴排水体制的选择;⑵污水量的计算⑶污水管网定线;⑷管段流量计算;⑸管网水力计算⑹污水管道剖面图绘制;⑺雨水管网的定线;⑻雨水流量计算;⑼雨水管网水力计算。

1.3 设计原始资料1.1:10000 城市平面图2.城市各地区人口密度Ⅰ区 480 人/公顷;Ⅱ区520 人/公顷;Ⅲ区490 人/公顷;Ⅳ区人/公顷;3.城市居住房中的卫生设备情况:Ⅰ区: 室内有给水排水卫生设备和淋浴设备;Ⅱ区: 室内有给水排水卫生设备,并有淋浴和集中热水供应;Ⅲ区: 室内有给水排水卫生设备,但无淋浴设备;Ⅳ区: 室内有给水排水卫生设备,并有淋浴和集中热水供应;4.城市中房屋的平均层数:Ⅰ区 8 层;Ⅱ区 7 层;Ⅲ区 8 层;Ⅳ区层。

5.城市中有下列工业企业,其位置如城市平面图所示:① A 厂,最大班排水量 2100 m 3/d 。

工人总数 600 人,分 3 班工作。

热车间占每班人数的 10 %第一班 200 人,使用淋浴者 60 人;其中热车间 20 人第二班 200 人,使用淋浴者 75 人;其中热车间 20 人第三班 200 人,使用淋浴者 70 人;其中热车间 20 人② B 厂,最大班排水量 1800 m 3/d 。

工人总数 840 人,分 3 班工作,热车间占每班人数的 15 %第一班 280 人,使用淋浴者 85 人;其中热车间 42 人第二班 280 人,使用淋浴者 80 人;其中热车间 42 人第三班 280 人,使用淋浴者 80 人;其中热车间 42 人③火车站排水量: 900 m 3/d 。

6.城市土壤种类 粘土 ;地下水位深度 -1.7 米;冰冻线深度 0 米;常年主导风向 西南风 ;城市最高温度 34.2 ;最低温度 2.3 ;年平均温度 17.8 。

7.年平均降雨量 1140 mm ;借用雨量公式:其中地方常数A 1= 22.8 ,C= 0.342 ,b= 12.4 ,n= 0.8728.地面覆盖情况9.河流最高洪水位: 140 米,最低水位: 134 米,常水位: 137 米。

10.本市区有一发电厂与省电力网联系在一起,电力供应正常,有两个电源可供连接;城市附近没有污水灌溉农田的习惯,也没有污水农田灌溉系统。

2 污水管道系统的设计nb t P C A q )()lg 1(1671+⋅+=2.1.1.居民生活污水设计流量的确定居民生活污水是指居民日常生活中洗涤、冲厕、洗澡等产生的污水。

居民生活污水设计流量可按下式计算: (L/s) 86400k N q 360024k N q Q z 11z 111••=⨯••= (3-1) 式中 Q 1—— 居民生活污水设计流量(L/s );q 1—— 居民生活污水定额(L/人·d );N1 —— 设计人口数;K z —— 生活污水量总变化系数。

设计人口指污水排水系统设计期限终期的规划人口数。

它与城市的发展规模及人口的增长率有关。

2.1.2.工业废水设计流量∑-=/d)(m Q 32ii 2i 2i 2i 3.6T )f (1N q k (3-2)时变化系数。

—各工业企业废水量的—产小时数;—各工业企业最高日生—重复使用率。

—各工业企业生产用水—数量,或产量,或生产设备元—各工业企业产值,万—)(单位生产设备单位产量或万元,额,—各工业企业废水量定—式中i 2i i i 2333i 2k T f d N d m m m q ////⋅2.1.3.工业企业的生活淋浴污水设计流量的确定工业企业生活污水和淋浴污水设计流量用下式计算: ∑⎪⎭⎫+ ⎝⎛=)/(s L 3600N q T 3600N q k Q bi 3bi 3ai3ai 3ai 3ai 3h 3 (3-3) ∑⎪⎭⎫++ ⎝⎛+=3600N q N q T 3600N q k N q k Q 2b 32b 31b 31b 3ai32a 32a 32a 3h 1a 31a 31a 3h 3 (3-4)可利用综合污水定额计算,如有具体资料也可单独计算。

∑=(L/s)4i3600T 4i N 4i q h4i k Q 4 (3-5)式中 Q 4 ——各公共建筑污水设计流量(L/s );q i 4 —— 各公共建筑最高日污水量标准( L /用水单位·d );N i 4——各公共建筑用水单位数;T i 4—— 各公共建筑最高日排水小时数;hK i h 4——各公共建筑污水量时变化系数。

2.1.5. 城市污水设计总流量城市污水设计总流量:)(L/s Q Q Q Q Q 4321+++=。

(3-6)2.2污水管道的设计2.2.1布置污水管道从小区平面图上可知该区地势自东向西倾斜,坡度较大,无明显分水线、可划分为一个排水流域。

街道支管布置在街区地势较低一侧的道路下,干管基本上与等高线垂直布置,主干管布置在东侧河道旁边,基本上与等高线平行。

整个管道系统呈正交式布置。

2.2.2街区编号并计算其面积将各街区遍上号码,并按各街区的平面范围用CAD计算它们的面积,结果见附表表1中,用箭头标出各街区的污水排出方向。

2.2.3划分设计管段,计算设计流量⑴设计管段的划分①设计管段:两个检查井之间的管段,如果采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度,则称它为设计管段。

②划分设计管段:只是估计可以采用同样管径和坡度的连续管段,就可以划作一个设计管段。

根据管道的平面布置图,凡有集中流量流入,有旁侧管接入的检查井均可作为设计管段的起止点。

设计管段的起止点应依次编上号码。

因排水管区遇到铁路,不能按原有的坡度埋设,所以要设倒虹管。

⑵设计管段设计流量的确定每一设计管段的污水设计流量可能包括以下几种流量。

①本段流量q1——是从本管段沿线街坊流来的污水量;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。

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。

本段流量是以人口密度和管段的服务面积的乘积来计算,其计算公式如下:q 1= q• F (3-6)式中q1——设计管段的本段流量(L/s);F —— 设计管段的本段服务面积(ha );q 0—— 比流量(L/s·ha )。

比流量是指单位面积上排出的平均污水量。

可用下式计算:q 86400ρn 0•=(3-7) 式中 n —— 生活污水定额(L /人·d ); ρ——人口密度(人/ ha )。

在初步设计阶段只计算干管和主干管的设计流量,本次设计中,该城市,一区、二区人口密度分别为480cap/ha 、520cap/ha,污水量设计标准130L/(cap ·d)、160 L/(cap ·d),则一、二区每ha 街区面积的生活污水平均流量(比流量)为:一区 q 0 =86400130480⨯= 0.722(L/s·ha );二区 q 0 =86400160520⨯= 0.960(L/s·ha ) 某一设计管段的设计流量可由下式计算:q ij = (q 1+ q 2) •k z + q 3 (3-8)式中 q ij —— 某一设计管段的设计流量(L/s );q 1 —— 本段流量(L/s );q 2—— 转输流量(L/s );q 3 —— 集中流量(L/s );k z —— 生活污水总变化系数。

生活污水量总变化系数可以从下表查的;生活污水量总变化系数 表3-1各管段的生活污水总变化系数按照线性内插法求得,各设计管段的设计流量应列表计算,各干管设计流量计算见附表2,各主干管设计流量计算见下附表3。

3.2.4 管段水力计算在确定管段设计流量后,便可以从上游管段开始依次进行主干管各设计管段的水力计算。

一般常列表进行计算,水力计算步骤如下:⑴计算每一设计管段的长度,结果见附表3表从管道平面布置图上量出每一设计管段的长度,列入表中。

⑵将各设计管段的设计流量列入表中第3项。

设计管段起讫点检查井处的地面标高列入表中。

⑶计算每一设计管段的地面坡度,计算每一设计管段的地面坡度,作为确定管道坡度时参考。

⑷确定起始管段设计参数确定起始管段的管径以及设计流速v,设计坡度I,设计充满度h/D。

首先拟采用最小管径mm,即查水力计算图。

在这张计算图中,管径D和管道粗糙系数n 为已知,其于4个水力因素只要知道2个即可求出另外2个。

现已知设计流量,另1个可根据水力计算设计数据的规定设定。

本城镇由于管段的地面坡度很小,为了不使整个管道系统的埋深过大,宜采用最小设计坡度为设定数据。

将所确定的管径D、管道坡度I、流速v、充满度h/D分别列入下表中的第4、5、6、7项。

⑸确定其他管段设计参数确定其它管段的管径D、设计流速v、设计充满度h/D和管道坡度I。

通常随着设计流量的增加,下一个管段的管径一般会增大一级或两级(50mm为一级),或者保持不变,这样便可根据流量的变化情况确定管径。

然后可根据设计流速随着设计流量的增大而逐段增大或保持不变的规律设定设计流速。

根据Q和v即可在确定D那张水力计算图中查出相应的h/D和I值,若h/D和I值,若h/D和I值符合设计规范的要求,说明水力计算合理,将计算结果填入表中相应的项中。

在水力计算中,由于Q、v、h/D、I、D各水力因素之间存在相互制约的关系,因此在查水力计算图时实际存在一个试算过程。

最大设计充满度表3-2⑹最小管径与最小设计坡度原因:①养护方便:一般在污水管道的上游部分,设计流量很小,若根据流量计算,则管径会很小,根据养护经验表明,管径过小易堵塞,使养护管道的费用增加。

而小口径管道直径相差一号在同样埋深下,施工费用相差不多。

②减小管道的埋深:此外采用较大的管径,可选用较小的坡度,使管道埋深减小。

最小管径可见下表。

最小设计坡度:相应于管内最小设计流速时的坡度叫做最小设计坡度,即保证管道内污物不淤积的坡度。

⑺计算各管段上端、下端的水面、管底标高及其埋设深度:①根据设计管段长度和管道坡度求降落量。

②根据管径和充满度求管段的水深。

③确定管网系统的控制点。

本题离污水厂最远的干管起点是96点,96点的埋深可用最小覆土厚度的限值确定,因此至南地面坡度约为0.0025,可取干管坡度与地面坡度近似,因此干管埋深不会增加太多,整个管线上又无个别低洼点,,故1点的埋深不能控制整个主干管的埋设深度。

对主干管起决定作用的控制点是13点。

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