给水工程课程设计说明书
建筑给水排水工程课程设计指导书

建筑给水排水工程课程设计指导书一、设计任务1、设计说明书设计说明(1)设计依据:建设单位提供的依据、设计图纸、各种规范(2)设计范围:给水工程、排水工程、雨水系统、(消火栓系统、自喷系统)(3)管道系统1)生活给水系统①市政管网压力为0.25~0.3MPa;②本工程采用最高日用水量、最大时用水量;③给水系统分区;④生活给水泵采用变频控制,由电节点压力表联动控制柜,设定系统压力;⑤水表设置情况;2)生活热水系统①本工程设计小时好热量约为;②本工程生活热水采用何种形式;③热水系统分区同冷水系统,热水系统补水接生活变频恒压给水设备出水;④热水系统采用全日制机械循环,共设两组热水循环泵,每组两台(一用一备);热水循环泵的启、闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制:启泵温度为45°C,停泵温度为50°C;⑤热水箱的冷水进水管上装设电子水处理仪;3)生活污水系统①污废分流,通气管形式;②生活污水须经化粪池;隔油池;4)雨水系统①暴雨强度公式及设计重现期;②采用排水型式;③室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排入市政管网;5)消火栓给水系统①本建筑建筑性质及室内外消防用水量;②市政管网情况;③系统设置情况(地下室设水池,稳压装置设计,屋顶水箱设置,减压阀设置等);④水泵接合器设置;⑤消火栓系统工作原理A、稳压设备控制平时管网由稳压设备保持在1.02~1.10MPa;B、消火栓给水泵控制C、消火栓布置及消火栓箱布置6)自动喷水灭火系统①建筑性质及设计危险等级;②设置泵房及湿式自动报警装置;③自动喷水灭火系统的动作过程描述;自动喷水系统为一个供水区,平时管网压力由稳压设备结合屋顶消防水箱维持;火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警。
自喷水泵自控设置详水泵房大样图中水泵控制说明。
④喷头选用型式;⑤室外水泵接合器设置;7)循环冷却水①本工程循环流量及干湿球温度;②系统采用型式;8)灭火器配置①危险等级及火灾类型;②灭火器型号及配置要求;施工说明(1)管材1)生活给水管和生活热水管①生活给水管采用;生活热水管采用;连接方式有;暗埋在墙槽内的管道应作防腐处理;②与设备、阀门、水表、水嘴连接时,应采用专用管件或法兰连接;2)排水①卫生间污废水管、通气管采用管材及连接方式;②与潜水排污泵连接的管道,均采用涂塑钢管,沟槽式或法兰连接。
给水工程课程设计说明书

= 0.6*104*35/1000=210m3
每一个小时的用水量等于总用水量乘以相应的转变系数
2、一样车间生活用水
用水额度为:25L/(人·班)
一样车间生活总用水量:Q= 一样车间人数*25 L/(人·班)
*104*25/1000=250m3
170
12
×(41.80+57.80+20.54)
13
×
-
14
南华大学
城市建设学院
给排水工程专业课程设计说明书
课程名称:给水排水管道系统工程
设计项目:A城给水管网设计
指导教师:袁 华 山
学生年级:给水排水工程2020级
学生姓名:
学生学号:20204510137
设计日期:2020年10月16日
一.给水管网课程设计任务书
目的
大体资料
1.3管道设计任务书
二.全市用水量计算
-
6
×(31.44+55.98+42.53+34.35)
-
7
×(34.35+56.34+33.08+57.80)
-
8
×(33.08+37.26+63.25+57.07)
-
9
×(63.25+40.17+28.35)
10
×(28.35+28.90)
135
11
×(28.90+57.07+41.80)
106.07
0
750
0
0
4-5
585
0
750
给水工程课程设计计算说明书

《给水工程》(给水管网)课程设计说明计算书2011年12月一、工程概述(一) 基础资料1.供水区域平面图(比例尺1:5000);2.居住区规划资料(见给水管网课程设计基础资料):3.工厂资料(见给水管网课程设计基础资料):工厂A生产用水排污系数0.9,工厂B生产用水排污系数0.85。
火车站排污系数0.84.城市采用地表水作为给水水源,原水水质符合相关要求;河流水量充沛,枯水期最小流量能够满足取水要求。
6.城市用水量变化曲线为见附表。
附表城市用水量变化曲线(二) 给水管网课程设计基础资料:1.1:5000 城市平面图2.城市各地区人口密度Ⅰ区 490 人/公顷;Ⅱ区530 人/公顷;Ⅲ区500 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 7 层;Ⅱ区 8 层;Ⅲ区 7 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 2400 m3/d。
工人总数 660 人,分 3 班工作。
热车间占每班人数的 10 %第一班 220 人,使用淋浴者 61 人;其中热车间 21 人第二班 220 人,使用淋浴者 76 人;其中热车间 21 人第三班 220 人,使用淋浴者 71 人;其中热车间 21 人② B 厂,最大班排水量 2100 m3/d。
工人总数 870 人,分 3 班工作,热车间占每班人数的 15 %第一班 290 人,使用淋浴者 88 人;其中热车间 43 人第二班 290 人,使用淋浴者 82 人;其中热车间 43 人第三班 290 人,使用淋浴者 82 人;其中热车间 43 人③火车站排水量: 1000 m3/d。
6.城市土壤种类粘土;地下水位深度 -1.9 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 。
给排水工程课程设计说明书

摘要工程概况:本设计为位于长春的福阳苑住宅小区七号楼,该建筑共5层。
一层车库层高2.4m,二至六层为住宅每层层高2.9m。
整楼分2个单元,每单元2户。
室外市政给水管位于整栋建筑的西侧,水压为0.35MP,埋深为2.1m,市政排水管也为与建筑西侧,埋深1.55m。
本设计的设计范围包括:1)建筑给水工程;2)建筑排水工程关键词:住宅、给水、排水、设计目录第1章原始资料 (1)第2章给水管网的水力计算 (2)2.1 给水设计 (2)2.1.1给水方式的选择 (2)2.1.2给水管材的选择 (2)2.2生活用水量 (2)2.3给水水力计算 (3)2.3.1设计秒流量 (3)2.3.2最不利环路的水力计算 (3)2.3.3建筑总压力计算 (4)第3章排水管网的水力计算 (8)3.1排水设计 (8)3.1.1排水方式的选择 (8)3.1.2排水管网的选择 (8)3.2排水管网水力计算 (8)3.2.1排水横支管及立管计算 (8)3.2.2立管底部和排出管计算 (12)3.3 排水附件的选择 (13)3.3.1存水弯 (13)3.3.2地漏 (13)3.3.3清扫口 (13)3.3.4检查口 (13)要参考文献 (14)第1章原始资料1、建筑物修建地区:长春2、气象资料:长春地区冻土深度-1.69m3、土建资料:建筑平面图(首层平面图、标准层平面图)、剖面图4、室外给水管网供水压力为0.35Mpa。
第2章给水管网的水力计算2.1 给水设计2.1.1给给水方式的选择本设计是一个5层单元式的住宅楼,根据设计资料,室外管网做提供的水压为0.35MPa,相当于35m的水柱高,初步确定给水系统所需压力:2.4+2+2.9×5=18.5m<35m所以室外管网水压在建筑的需要整天均能满足该六层,.因此该设计选得是依靠室外管网压力直接给水方式,该给水方式最简单.经济的给水方式。
建筑给水系统组成包括:引入管.水表节点.室内给水管网.给水附件.配水设施.给水设施。
给水工程设计说明书

给水处理厂课程设计任务书一、课程设计的目的通过净水厂课程设计,巩固学习成果,加深对给水处理课程容的学习与理解,掌握净水厂设计的方法,培养和提高计算能力、设计和绘图水平。
在教师指导下,基本能独立完成一个给水处理厂工艺设计,锻炼和提高分析及解决工程问题的能力。
二、课程设计的要求基本要求:完成设计计算书明书一份,工艺扩初设计图纸2(1#),其中:净水厂平面布置图及工艺流程程图1,单体构筑物图1。
学生根据课程设计任务书和指示书,教师先介绍设计方法,安排设计进度表,学生以独立完成为主,教师定时答疑,共性问题集中讲解。
三、课程设计的容1、原始资料的分析、整理。
2、结合城市建设,综合考虑,通过技术经济比较确定水厂厂址。
3、根据水质、水量、地区条件、施工条件和一些水厂运转情况选定处理方案和确定处理工艺流程。
4、进行方案比较。
5、构筑物的选型。
6、处理构筑物的初步设计,定出各构筑物和主要构件的尺寸,设计时要考虑到构筑物及其构造、施工上的可能性,并符合建筑模数的要求。
7、水厂的平面和高程布置。
根据各构筑物的确切尺寸,确定各构筑物在平面布置上的确切位置,并最后完成平面布置。
8、写出设计说明书及计算说明书。
四、课程设计的成果1、设计说明计算时(包括技术经济比较、方案选择、构筑物的选型、定位及竖向布置的说明等)。
2、给水处理厂平面布置图1(1:500);3、净水构筑物高程布置图及主要设备、材料和必要的图纸说明1;4、一个主要水处理构筑物的扩初设计图纸1;五、课程设计原始资料1、水厂水源采用**水库水,此水库是集雨区积蓄的雨水,水质较好,平均色度和浊度分别为5~6HU和2.6NTU,偶遇浊度峰值也在30FTU以下,出水浊度要求0.3FTU,日产水量为23万m3/d。
2.城市自然状况城市土壤种类为黏质土,地下水水位深度为3m,年降水量为1200mm。
城市最高温度为36.9℃,最低温度为5℃,。
夏季主导风向为东南风,冬季主导风向为东北风。
城镇给水工程规划课程设计说明书

城镇给水工程规划课程设计说明书一、课程设计的目的城镇给水工程规划课程设计是给水工程系统规划学完后进行的一门实践性课程,重在巩固所学课程理论,培养学生在今后实际工作中,能够运用工程语言完成单项工程规划。
要求学生初步学会使用相关国家规范等参考资料,独立或合作开展工程规划。
根据所给资料,规划一城镇的给水工程。
二、课程设计名称、内容1、课程设计名称:××城镇给水工程规划2、课程设计内容:A、规划用水量:用水量分析和总用水量预测;B、自来水厂用地范围;C、给水管网的平面布置;D、简要的说明书。
三、课程设计要求1、设计时间:为3周,可以是独立设计,也可以是2-3人合作。
2、说明与计算部分:A、用水量预测计算,采用人均综合用水指标法、单位建设用地用水指标法、分类用地用水指标法进行测算。
B、说明书内容应完整,简明扼要,文句通顺。
3、图纸部分:A、图纸名称:××城镇给水工程管网规划图,应注明比例及图例,图例表示应规范;C、图中应绘出水厂用地范围,主要给水管道,并标明干管、干管连接管、支管。
四、参考资料1、城镇规划人口:6.5万人2、给水水源:3、该城镇位于浙江省,当地水资源较丰富,经济较发达,用水量标准为:单位人口最高日综合用水量指标取0.6万立方米/万人·日。
单位建设用地最高日综合用水量指标取0.5万立方米/平方千米·日。
分类用地综合用水量指标见下表。
324、对外交通用地面积为48.13公顷,城镇道路用地面积为100.59公顷。
5、干管的间距宜采用500-800米,连接管间距为800-1000米。
6、相关技术规范和标准参照教课书中所列规范标准。
7、在规划设计中如有不满足条件,自己假定。
给水工程设计计算说明书

摘要本设计为华北地区E2县县城给水工程设计。
该工程设计规模为30000m3/d,其中净水厂设计规模为20000 m3/d,配水厂的设计规模为10000 m3/d。
整个工程包括三大部分:取水工程、输配水工程和净水工程。
取水工程主要包括地表水和地下水取工程。
地表水取水工程的设计内容包括地表取水位置的选择、取水型式的确定及取水泵站的设计;地下水取水工程的设计内容包括取水位置及型式的确定、单井的设计计算及井群的水力平衡计算。
输配水工程主要指管网的定线和管网的水力平衡计算。
净水工程的设计主要包括配水厂的设计计算和净水厂的设计计算。
净水厂的设计是指净水厂的位置选择、水处理工艺流程的确定、处理构筑物的设计计算以及水厂的平面和高程布置。
通过技术经济比较,确定净水厂的工艺流程选用方案一:原水—→管道混合—→机械搅拌澄清池—→普通快滤池—→消毒—→清水池—→管网。
关键词:取水工程;输配水工程;净水工程;机械搅拌澄清池;普通快滤池AbstractThe design is water supply project for E2 city with the total volume of 30 thousand cubic meters. Of them, 20 thousand cubic meters are supplied by surface water treatment plant and the rest by ground water proportioning plant.The whole project consists of three parts which is watet diversion project,water arrangement and clarification project and water treatment project.The surface water diversion project consists of the selection of water source location, the form of water diversion and the design of pump station. And so does the ground water diversion project.This paper also demonstrates the detail process of design for each construction or apparatus in the water treatment plant.In this paper, the water power balance of gang of wells system has been completely caculated which help make this paper more accurate.The water allocation and clarification projects are the major parts in this paper. The former contains the arrangement of pipelines, the determination of pipe caliber as well as pump lifts. And the latter is divided into two parts: water treatment plant design and water proportioning plant design. According to the survey about quality of ground raw water, the raw water can be transmitted to the user only through simple disinfection (add chlorine).Two sets of programme have been compared both technologically and economically. And the first programme is preferred. The whole process is as follows: raw wate r→pipe-shaped→mixing apparatus→mechanical stirring→high speed filter cell→disinfection(add chlorine)→municipal pipe network.Key words: water diversion projects; water allocation and clarification projects; water treatment project; mechanical stirring; high speed filter cell目录摘要 (I)Abstract (II)第1章给水工程设计任务书 (1)设计题目 (1)设计原始资料 (1)设计任务与内容 (3)毕业设计计算说明书的格式与内容 (4)设计依据 (4)第2章设计用水量及规模计算 (5)管网设计用水量的计算 (5)最高日用水量Q d计算 (5)最高日最高时用水量Q h计算 (6)消防用水量Q x计算 (6)水厂设计规模计算 (6)净水厂设计规模计算 (6)配水厂设计规模计算 (6)第3章取水工程 (7)地表水取水工程 (7)取水构筑物位置选择 (7)取水构筑物型式的确定 (7)进水室和吸水室的计算 (7)取水泵房的设计计算 (8)地下水取水工程 (14)取水位置确定 (14)取水构筑物型式的确定 (14)单井设计 (15)井群设计 (17)单井抽水设备的选用 (20)第4章输配水工程 (21)输水工程 (21)输水线路选择 (21)输水管渠布置 (21)配水工程 (21)配水管网定线与布置 (21)配水管网水力计算(方案一) (22)配水管网水力计算(方案二) (33)第5章净水厂工程 (44)净水厂位置选择 (44)净水工艺(方案一) (45)配水井设计 (45)混合器设计 (45)澄清池设计 (46)滤池设计 (53)消毒设施设计 (56)清水池设计 (57)吸水井设计 (58)送水泵站设计 (58)辅助建筑物设计 (63)净水工艺(方案二) (64)混凝设计 (64)沉淀池设计 (67)滤池设计 (71)其它设备设计 (75)方案比选 (75)净水厂平面与高程布置 (75)净水厂平面布置 (75)净水厂高程布置 (76)第6章配水厂工程 (77)清水池设计 (77)消毒设计 (77)送水泵站设计 (78)配水厂平面布置 (78)配水厂高程布置 (79)第7章工程估算及经济评价 (80)基本资料 (80)成本分析 (80)财务评价 (81)参考文献 (103)致谢 (104)附图 (104)第1章给水工程设计任务书1.1设计题目华北地区E2县县城给水工程设计。
建筑给排水课程设计说明书

课程设计说明书课程设计名称建筑给水排水工程工程课程设计(2014-2015学期)学院土木工程学院专业姓名学号指导教师2015 年 1 月21 日第一章给水工程设计1.1给水工程设计1.1.1 设计方案(1)基本原则根据《建筑给水排水规范》(GB50015-2003)(以下简称《建规》)3.3条规定,给水系统选择有如下原则:①应尽量利用城市市政给水管网的水压直接供水。
当市政给水管网水压、水量不足时,应设置贮水调节和加压装置;②卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.60MPa;③高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:各分区最低卫生器具配水点处静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
(2)给水方式列举①直供给水方式由市政管网直接供水,适用于室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水要求的建筑。
②单设水箱给水方式宜在以下两种情况时采用:室外市政管网供水压力周期性不足时,或在市政管网供水压力过高时作减压稳压用。
③水泵直接供水方式宜在室外给水管网的水压经常不足时采用。
④水池—恒速泵—水箱联合给水方式水池—恒速泵—水箱联合给水方式的供水设备包括贮水池、离心水泵和水箱。
其主要特点是在各区上层的适当位置(一般高于分区处3~4层)设分区高位水箱,其作用是贮存、调节本区的用水量和稳定水压,水箱内的水由设在底层或地下室的离心水泵输送。
设水泵和水箱的给水方式宜在室外给水管网压力低于或经常不满足建筑内给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时采用。
⑤水池—变频泵给水方式可分为变频泵并联给水、变频泵减压阀给水两种主要方式,比较见下表1.1所示:表1.1各种变频泵给水方式优缺点比较给水方式优点缺点变频泵并联给水独立的给水系统,互不影响,供水安全可靠;水泵集中,管理维护方便;运行动力费用经济;无水箱,便于结构的设计,也可以增加营业收入需要一套价格较贵的变频调速控制装置变频泵减压阀给水具有变频泵并联供水的优缺点变频调速控制装置价格较贵,且运行费用增加⑥气压罐给水方式气压罐给水方式的供水设备包括离心水泵和气压罐。
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四川大学给水课程设计说明学院:建筑与环境学院专业:给水排水工程姓名:吴晓学号: 0943052027指导老师:付垚完成时间: 2011.11.24一、设计任务及原始资料原始资料:1、城市总平面图一张,比例1:6000。
2、城市居区面积见总平面图。
近期规划人口密度:520人/公顷。
给水人口普及率为100%。
3、居住建筑为一、二、三、四、五层混合建筑。
4、居住区卫生设备情况:室内有给水设备和淋浴设备。
5、由城市给水管网供水的工厂为造纸厂,生产能力为3T/d(每T纸用水量为250 m3),该厂按三班制工作每班人数300人,每班淋浴人数为25%。
该厂建筑耐火等级为三级。
厂房火灾危险性为丙级,最大建筑物体积为4000m3。
6、由城市管网供水的铁路车站用水量为600m3/d。
7、医院有200个病床,有盥洗室和浴室。
8、浇洒道路及绿地用水量考虑150m3/d。
9、未预见用水及管漏水系数k=1.2。
10、城市位于四川省内,土壤为砂质粘土,无地下水,冰冻不考虑。
设计任务及要求:根据上述资料,设计该城市给水管网。
具体要求:1、进行设计计算。
①计算各种用水量,编制该城市逐时合并用水表。
②进行管网定线布置,确定水厂及水塔的位置。
③拟定管网工作制度,确定计算管网的几种情况,进行管网水力计算。
④确定水塔高度及二级泵站扬程。
⑤计算管网各节点的自由水压,检查是否满足用户对水压的要求。
2、编写设计计算与说明书一份。
根据设计原始资料,各项设计计算过程以及设计中的体会编写设计说明说一份。
3、绘制下列设计图纸各一张。
①城市给水管网平面布置图②干管水力坡线图③管网节点布置图④最高用水时管网的等水压线二、设计计算(一)用水量计算1、城市居民生活用水量(1)确定城市计划人口及给水人口数经过的设计图的分区测量,得到居民区的图上总面积为83957.5mm2,由比例尺1:6000,可计算总面积=83957.5×6000×6000÷1000000÷10000=302.247公顷因近期规划人口密度为520人/公顷,给水人口普及率为100%,可计算给水人口数=302.247×520×100%=157168人(2)确定用水量标准为了确保供水,并考虑流动人口,未来发展等诸多因素计算为16万人。
根据《室外给水设计规范》,由于人口数量不满50万,属于中小城市,位于四川,所以属于一区。
所以最高日居民生活用水定额为140~230L/cap.d,这里取200 L/cap.d,所以城市居民生活用水量:Q1=200×160000÷1000=32000m3/d居住区24小时用水量变化参照教材表3—1采用。
2、工厂用水量(1)生产用水量由原始资料,造纸厂生产能力为3T/d,每T纸用水量为250m3,所以生产用水量=3×250=750 m3/d生产用水量24小时用水变化参见指示书的附录2。
(2)职工生活用水量及淋浴用水量由附录1,员工生活用水量一般可采用25~35升/人/班,时变化系数为2.5~3.0。
这里取30升/人/班。
员工淋浴用水量一般可采用40~ 60升/人/班,其延续时间为1小时。
这里取50升/人/班。
所以职工生活用水量=300×30×3÷1000=27 m3/d淋浴用水量=300×25%×50×3÷1000=11.25 m3/d生活用水设计为24小时均匀用水,淋浴时间设计为0~1点,8~9点,16~17点。
所以工厂用水量Q2=750+27+11.25=788.25 m3/d3、公共建筑用水量本设计考虑医院一个,用水量标准按《建筑给排水设计规范》GBJ15—88选用,医院的用水量定额为100-200L/床.日,时变化系数为 2.5~2.2,这里取150 L/床.日。
因医院用水量不大,用水比较均匀,选取24小时均匀供水。
用水量:Q3=150×200÷1000=30 m3/d,考虑盥洗室和浴室用水,设计Q3=40 m3/d4、消防用水量(1)室外消防用水量按照《建筑防火设计规范》,因人口为16万,取同时发生火灾次数为2次,一次灭火用水量为45l/s。
火灾延续时间按2小时算。
室外消防用水量=2×45×3600×2÷1000=648 m3/d(2)工厂消防用水量由原始资料,厂建筑物耐火等级为三级,厂房火灾危险性为丙级,最大建筑物体积为4000 m3。
根据《建筑物的室外消火栓用水量》表,一次灭火用水量为30l/s,根据《同一时间内的火灾次数表》,同一时间内的火灾次数取1次。
火灾延续时间按2小时算。
工厂消防用水量=30×3600×2÷1000=216 m3/d消防用水量应取2者的较大值,所以消防用水量Q4为648 m3/d。
消防用水量不计算在城市最高日用水量内。
5、火车站用水量由原始资料,火车站用水量Q5为600 m3/d,假定24小时均匀供水。
6、浇洒道路及绿化用水量由原始资料,浇洒道路及绿化用水量Q6考虑150 m3/d,假定早晚各集中一次。
分别在6~7点和18~19点。
由原始资料,未遇见用水及管网漏水系数k=1.2。
所以,最高日用水量:Q d=1.2×(Q1+ Q2+ Q3+ Q5+ Q6)=40293.9 m3/d未遇见用水量=0.2×(Q1+ Q2+ Q3+ Q5+ Q6)=6715.65 m3/d 由上述计算,可以编制城市各用户逐时用水量合并计算表。
由表可知,最高日最大时用水量为8~9点的Q h =2231.535 m3/d。
最高日平均时用水量= Q d/24=1678.9125 m3/d所以K h=2231.535/ Q d=1.33城市各用户逐时用水量合并计算表(二)二泵站供水方案设计及清水池、水塔容积计算1、二泵站供水方案设计由于城市人口很多,用水量大,所以考虑不设计水塔,这时二级泵站的供水量等于用水量。
2、清水池容积计算清水池调节容积计算表清水池中除了贮存调节用水量之外,还应贮存消防用水和水厂内冲洗滤池等水厂自用水,因此清水池的有效容积等于:W=W1+W2+W3+W4式中:W1:调节容积(米3)。
W2:消防贮水容积(米3)。
W3:净水构筑物冲洗用水及其他厂用水的调节水量(米3),根据水厂的生产工艺确定,本设计可取W3=200~300米3。
这里取W3=250米3。
W4:安全贮水容积(米3),为避免清水池抽空,威胁供水安全,吃水池可保留一定水深的容量作为安全储量,本设计可取W4=0.1 W1米3。
W1= Q d×14.40%=5802.3米3W2=Q4=648米3W3=250米3W4=0.1 W1=580.2米3所以W=W1+W2+W3+W4=7280.5米3城市用水量变化曲线(三)管网定线管网定线的基本原则是:1.、干管应通过两侧负荷较大的用水区,并以最短的距离向用户供水。
2、靠近道路、公路、以便于施工管理。
3、有利于发展,有条件考虑分期修建的可能。
4、干管尽量在高地布置,使管道内压力较小,而配水管内压力则更高些。
5、注意与其它管道交叉时平面与立面相隔间距的规定于要求。
根据基本原则,选取如图所示的定线方案,把水厂设置在河流主流的上游,保证水量的充足和水源的尽可能清洁无污染,同时将水厂布置在南岸,因南岸部分城市区域广用水量大,可以节省管道费用,管网把城市分为五个环,环状管网更能保证供水的可靠性,连接两岸的管道从左边的桥上过,为了节省费用不选择两座桥都通过,为了可靠采用并联供水,把城市分为南北两区。
管网定线图上面的2个环为北区,下面3个环为南区。
(四)管网水力计算1、确定管网的计算工况由于没设置水塔,所以此部分忽略。
2、根据每种计算情况确定水塔、水泵的供水量及每一管段的计算流量(1)求比流量q s(本设计按长度比流量计算)q s=(Q h—∑q)/∑l假设南区的比流量为q s1,北区的比流量为q s2。
由前面表中可知Q h =2231.535 m3/h=619.871 L/s∑q为火车站和工厂用水,即∑q=788.25+600=1388.25 m3/d=16.068 L/s 由前面面积计算可知,南区占总面积约为0.568。
∑l1=5865所以南区比流量q s1=(Q h—∑q)×0.568÷∑l1=0.0585 L/(s·m)∑l2=4215北区比流量q s2=(Q h—∑q)×(1—0.568)÷∑l2=0.0619 L/(s·m)(2)求沿线流量q l根据比流量q s和各管段的计算长度,可算出各管段的沿线流量:q l=q s l沿线流量的计算如下表所示:南区沿线流量计算表北区沿线流量计算表(3)求节点流量q i各节点流量q i等于连接在该节点上所有管段沿线流量之和的一半。
即q i=0.5∑q l节点9应加上工厂流量,节点14应加上火车站流量。
由城市各用户逐时用水量合并计算表,工厂流量最大时流量=(5.4+40.5+1.125+3.75)×1000÷3600=14.104 L/s 火车站为均匀供水,流量=600×1000÷3600÷24=6.944 L/s节点流量计算如下表所示:节点流量计算表3.管网水力计算本设计方案选用的环状管网,水力计算按下列步骤进行:(1)流量分配先确定城市的主要供水流向,然后拟定各管段的流向,根据最高日最大时水泵及水塔的供水量以及管网各节点流量(包括大用户的集中流量),按节点流量连续性条件q i+∑q ij=0,对个管段进行初步的流量分配。
南区的管网简化图以及初分流量如下图所示(从左到右一次为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ环):北区的管网简化图以及初分流量如下图所示(从左到右依次为Ⅳ,Ⅴ环):(2)管网平差通过平差软件对上面的初分流量进行管网平差,所得的结果如下:南区管网平差结果如下表:初步分配(最高用水时)最终平差结果北区管网平差结果如下表:初步分配(最高用水时)最终平差结果(五)确定水塔高度、二泵站扬程及管网各节点的水压1、确定水塔高度、二泵站扬程水塔高度:由于本设计未设置水塔,故省略二泵站扬程:经过计算,得知南区的控制点为9,北区的控制点为13。
由规定,当按建筑层数确定生活饮用水管网上的最小服务水头时:一层为10米,二层为12米,二层以上每增高一层增加4米。
由原始资料,居住区最高为5层,所以服务水头=12+3×4=24米,由管网平差所得的各断水头损失,以及地面上各点的标高(水厂为190.5m),可计算:南区二泵站扬程=24+(192.7-190.5)+1.23462+0.93451+2.12746+0.45179+0.52644+1.610+0.142=33.22982m根据选泵参考特性曲线选取12Sh-13型离心泵。