污水泵站设计实例1

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一、佟庄泵站(一)建设概况及缘由侍岭项目区佟庄村地处新沂河南岸,该区地形地势起伏较大,地面高程在22.60m~18.50m之间,现有耕地2008亩,地处灌区末稍,灌溉水源紧缺,用水集中时,区内部分水稻田要等其他区域水稻栽插完成,才有水过来,但水位较低,农民采用小机小泵自提灌溉各家各户农田。

现规划在佟庄排涝沟新建佟庄电灌站,提水灌溉农田,泵站下采用低压管道灌溉区内农田。

因此规划新建佟庄泵站,利用佟庄排涝沟回归水,经泵站提灌后进入管道再入各级田间渠道灌溉区内农田。

(二)设计资料1、设计标准及设计依据根据江苏省水利厅苏水农[2012]32号《关于印发〈江苏省小型灌溉泵站建设标准〉(试行)的通知》查得小型提水泵站的设计灌水率为2.0~4.0 m3/(s·万亩),根据该区实际情况以及区内灌溉经验,取设计灌溉模数q灌=2.9m3/(s·万亩)。

2、设计依据根据《泵站设计规范》(GB 50265-2010)、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011)等进行本次设计。

3、建筑物级别:根据《水利水电工程等级划分与洪水标准》,佟庄泵站级别为5级,建筑物使用年限为30年。

4、地震设防列度:按《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)中的《中国地震动反应谱特征周期区划图》(江苏部分)和《中国地震动峰值加速度区划图》(江苏部分)可知,基本地震设计烈度8度,地震峰值加速度0.2g。

5、设计水位:根据5.2.1.2节侍岭佟庄低压灌溉管道工程设计中水位推算成果,选取最不利管线,以此推出的水位31.33m作为泵站出水设计水位,计算泵站扬程。

以排涝沟在灌溉期的低水位作为泵站进水池设计水位,泵站进、出水水位组合如下:管道进口水位: 31.33m 。

进水池:最高水位19.50m ,设计水位19.0m ,最低水位18.80m 。

6、设计流量根据5.2.1.2节确定该站设计流量:Q=0.526m 3/s 。

污水泵站设计

污水泵站设计

污水泵站设计()摘要泵站是为水提供势能和压能,解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的唯一动力来源,是解决洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化当今三大水资源问题的有效工程措施之一。

它们承担着区域性的防洪、除涝、灌溉、调水和供水的重任,主要用于农田排灌、城市给排水以及跨流域调水等。

本次设计通过对流量的计算、扬程的估算,最终选取200WLI600-25立式泵,三用一备,配套电机型号为Y280M-2。

经核算后,其流量和扬程都能够满足设计要求。

由于所选水泵为立式泵,故采用横向排列布置。

每台水泵都配备单独的吸水管路,管径为350mm;每台水泵也配有单独的压水管,管径为300mm。

两条压水管合用一条出水干管,管径为350mm。

管材使用焊接钢管,管道敷设采用明装。

采用集水池与机器间合建式的矩形泵站。

经计算集水池的长为5.95m,宽为4.2m;出水井的长为8m,宽为1.2米。

在设计中,对泵房内部的标高进行了详细的计算,确定了泵与泵之间的距离为2.0m,泵与电机之间的距离为2.5m,水泵距吸水管侧墙3m,水泵距出水管侧墙4m,在泵房右侧设大门,水泵距大门的距离为5m。

辅助设备选取了XWB-Ⅱ-2.5-3型机械格栅、YZ-60Z压力表和SL型手动单梁起重机。

最终确定了泵房检修间的高度为6.37m,地下部分的高度为8.02m。

理论上,所设计内容满足《泵站设计规范》的要求,具有可行性。

关键词:泵站;扬程;集水池;辅助设备精品资料Sewage pumping station design()AbstractWater pump station is the only power source to provide potential energy and pressure, and solve the problem of irrigation and drainage, water supply and water resources allocation under the condition of no gravity. Water pump station is one of the effective engineering measures to solve the three major water problems that are foolds,drought and water shortage and water environmental degradation. They bear the responsibility to the regional flood control, water logging, irrigation, water diversion and water of the task, mainly for agricultural irrigation, urban water supply and drainage as well as inter-basin water transfer and so on.Ultimately, the final selection is 200 WLI600-25 vertical pumps by calculating flow and estimating head, and with three units, the spare one. Matching motor model is Y280M-2. Because the selected pump is a vertical pump, so the use of horizontally. Its flow and head are able to meet the design requirements. After accounting, each pump is equipped with a separate suction line, which diameter is 350mm; Each pump is also equipped with a separate pressure pipes, pipe diameter is 300mm; Two pressure pipes combined a water mains, which diameter is ing welded steel pipe , pipe laying using surface mounted. Sump has a length of 5.95m, a width of 4.2m; The well has a length of 8m, width of 1.2 m. In the design have a detailed calculations about pump station’s internal elevation and determine精品资料the distance between the pump and the pump is 2.0m, the distance between the pump and the motor is 2.5m, the distance between the pump and the wall in the side of Suction pipe is 3m, the distance between the pump and the wall in the side of Outlet pipe is 4m. Located door in the right of pump room, the door to the pump from a distance is 5m. Auxiliary equipment selected a XWB-Ⅱ-2.5-3 Mechanical grille, a YZ-60Z gauge and a SL -type manual single girder cranes. Ultimately, determined the height of Overhaul room is 6.37m, the height of the underground part is 8.02m.Content is designed meet the requirements of《Pumping Station Design Specification》,so the design is feasible In theory.Keywords: pump station; head; sump; auxiliary equipment精品资料目录1 文献综述 (1)1.1 泵 (1)1.2 泵站 (3)1.3 国外泵站值得我们借鉴的地方 (8)2 设计任务 (12)2.1 设计资料 (12)2.2 工艺流程图 (12)2.3 设计内容 (12)3 设计计算 (14)3.1 设计参数的确定 (14)3.2 水泵、电机组的选择 (15)3.3 水泵机组基础的确定 (18)3.4泵吸水管与压水管的计算 (20)3.5 扬程校核 (21)3.6集水池设计 (23)3.7 出水井的设计 (24)3.8 污水泵站的布置 (25)精品资料3.9 格栅的选择 (26)3.10 污水泵站的其它辅助设备 (30)3.11 泵站内部标高的确定 (31)3.12 泵房建筑高度确定 (32)3.13泵房平面尺寸的确定 (32)4 结论 (34)参考文献 (36)精品资料污水泵站设计1 文献综述1.1 泵1.1.1 泵的含义泵是一种能量转换机械,它将动力机的机械能量转给液体,使液体获得能量而得到提升、增压、输送、亚送水的泵称为水泵。

截污泵站的设计实例

截污泵站的设计实例

截污泵站的设计实例截污泵站是城市污水处理系统中非常重要的一部分,其设计和建设对于保障城市环境卫生、改善水质、提高生活水平具有重要意义。

下面我们来具体介绍一下截污泵站的设计实例。

一、截污泵站的功能和作用截污泵站是城市污水处理系统中的重要设施,其主要功能是将城市污水从低处抽到高处的污水管网中,以便进行处理和排放。

截污泵站的作用主要有以下几个方面:1. 污水抽送:将污水从低处抽送至污水处理厂,保障污水畅通。

2. 污水预处理:对污水进行初步处理,去除较大颗粒和杂质,减少对管网和泵站设备的损坏。

3. 管网调节:通过截污泵站的调控,可以有效调节污水管网的流量和压力,保障污水系统的正常运行。

4. 检修和维护:截污泵站作为污水处理系统的关键组成部分,也需要进行定期的检修和维护工作,以确保设备的正常运行和延长使用寿命。

二、截污泵站的设计要点1. 设计流量截污泵站的设计首先需要明确其所要处理的污水流量,这需要结合城市规划和污水系统的实际情况来确定。

一般来说,设计流量是根据城市规划的污水排放标准、生活用水量等因素综合考虑而确定的,需满足日常排污和特殊排污的需要。

2. 设备选型截污泵站的设计还需要根据实际情况选用适当的泵和管道设备,以保证截污泵站的正常运行和排水效率。

在设备选型时需要考虑以下几点:(1)泵的种类和规格:一般来说,截污泵站采用离心泵和潜水泵,需根据实际情况选择合适的规格和型号。

(2)管道和阀门:管道和阀门的选型也需要考虑使用条件和环境要求,以保证污水的畅通和运行效率。

3. 设备布局截污泵站的设备布局要合理科学,充分考虑设备之间的配合和协同作用。

通常来说,截污泵站的设备包括进水口、泵房、出水口等,其布局需要满足以下要求:(1)泵房设施:泵房需要设计成能够容纳泵、管道和控制设备的地下室,保证设备的正常使用和维修。

(2)进水口和出水口:进水口需要设置有效的筛网和预处理设备,以减少泵损伤和堵塞风险;出水口需要设置相应的排放管道,以确保污水排放到指定地点。

截污泵站的设计实例

截污泵站的设计实例

截污泵站的设计实例一、设计目的及要求在城市污水处理系统中,截污泵站是起到污水收集和输送作用的重要设施。

它能够将污水从低处输送至高处,使得污水能够顺利地流入污水处理厂进行处理。

截污泵站的设计必须要符合相关的要求和标准,以确保其稳定、高效地运行。

二、设计方案1. 泵站选址根据城市污水管网的布局和城市规划,确定截污泵站的选址地点。

选址要考虑到周边的地形和环境条件,以及污水的来源和流向,确保泵站的位置能够最大程度地满足污水收集和输送的需要。

选址还需要考虑到泵站的未来扩建和改造的可能性,以确保选址的合理性和可行性。

2. 泵站结构设计截污泵站的结构设计包括建筑结构、设备安装和管道布置等方面。

建筑结构要满足泵站设备和人员的使用需求,并具有一定的美观性和环保性。

设备安装要考虑到设备的布置和维修保养的便利性,以确保泵站运行的稳定和可靠。

管道布置要合理设计管道走向和连接方式,以降低管道的阻力和能耗,提高泵站的输送效率。

3. 泵的选型根据泵站的设计流量和扬程,选择适合的泵型和规格。

考虑到泵站的运行稳定性和节能性,要选择具有高效、节能、耐磨、抗腐蚀等特点的泵。

要考虑到泵的使用寿命和维护成本,选择具有良好性价比的泵。

在选型过程中,还要考虑到泵的启动方式和自动化程度,以便实现泵站的自动化控制和远程监控。

4. 设备配置截污泵站的设备配置包括主泵、备用泵、电机、控制柜、阀门、仪表等设备。

设备配置要充分考虑设备的性能和稳定性,以及设备的互换性和互补性,确保泵站在发生故障或维修时能够快速切换或替代。

设备配置还要考虑到设备的节能性和环保性,以降低泵站的运行成本和对环境的影响。

5. 自动化控制截污泵站的自动化控制是提高泵站运行效率和节能性的重要手段。

自动化控制包括泵的启停控制、流量调节控制、液位监测控制、故障报警控制等方面。

通过自动化控制,可以实现泵站的远程监控和运行状态的实时监测,及时发现和处理运行异常和故障,确保泵站的安全稳定运行。

我的污水泵站课程设计

我的污水泵站课程设计

我的污水泵站课程设计NANCHANG UNIVERSITY水泵与水泵站课程设计说明书姓名:贾培星学号:5802111076班级:环境工程112班一、 设计课题某工业园区污水处理厂一期设计规模为1×104m3/d ,二期设计规模为1×104m3/d ,污水提升泵房处地面标高为26米,进水管管底标高为20米,管径为DN800,假设进水管最大充满度为1。

污水处理厂工艺流程为:进水管→中格栅→集水井→提升泵站1→调节池→提升泵站2→循环厌氧池→A/O 池→二沉池→消毒池→排水堰→受纳水体。

调节池最高水位标高为30米,提升泵站至调节池的水平距离为15米,污水的时变化系数取2.0,中格栅水头损失0.2米,试设计提升泵站1。

如还要请你设计提升泵站2,那么还需要哪些条件?二、设计内容1. 水泵的选择该污水泵站选用集水井与机器间合建的矩形泵站。

(1)流量的确定因为污水的时变化系数取2.0,所以在考虑提升泵站1的流量应该按2×104m 3/d 选泵。

该泵站提升的设计流量为Q max =2×104m 3/d =834m 3/h 设计拟用3台泵(2用1备),则每台泵的设计流量为Q =Q max /2=834÷2=417m 3/h选泵前扬程的估算 水泵提升的静扬程为调节池最高水位(30m )与水泵集水井的最低水位2H 之差,集水井有效水深取2.0m ,在集水井最低水位m H H 0.212-=。

集水井最高水位1H 取进水管水位,进水管充满度为1,则1H ⨯1-0.2)m=20.6m,2H =(20.6-2)m=18.6m 。

静扬程静H水泵吸水管和压水管水头损失估算为1.5m,自由水头取1.0m,则水泵扬程为m m H H 9.130.1.5m 1=++=静(2)选泵 由Q=417m 33/s ,H=13.9m 可知,选用200WL Ⅰ594-15.2型水泵三台,型 号 流量Q/(L/s) 扬程H/m 转速n/(r/min) 轴功率W/KW 效率 %吸入口径 排出口径200WL Ⅰ 594 735 75 250 200 型号 功率(kw ) 电压(V ) 电流(A) 转速(r/min) 净重(kg ) YDT225M 34 380 1475 3352.吸、压水管路实际水头损失的计算及水泵扬程的核算(1)3/s ,吸水管选用DN=350mm 的铸铁管,压水管DN=250mm 的铸铁管,则压水管内流速为:v 压=4×Q π×D 2=(4×0.12π×0.252)=2.44m/s ,查《给水排水设计手册》第一册知:1000i=;吸水管内流速为:v 吸=4×Qπ×D2=(4×0.12π×0.352)=1.25m/s,查《给水排水设计手册》第一册知:1000i=;水泵的进出口直径分别为250mm,200mm,则水泵进出口流速为:v进口=2.44m/s v出口=3.82m/s(2)吸入管路水头损失计算吸水管上附件有:×350mm=525mm,1ξ=0.1;D350的90º弯头二个,2ξ=;D350的闸阀一个,3ξ=0.07;D350×250的偏心渐缩管一个,4ξ=0.18;吸水管局部水头损失为:h局部=∑ζv i22×g=(0.1+0.59×2+0.07)×1.252+0.18×2.4422×9.8m=0.16m设吸水管直线段管长3m,则吸水管沿程损失为:h沿程=il=6.521000×3m=0.02m吸水管总损失h1=(0.16+0.02)m=0.18m (3)压水管路损失压水管上附件有:D200×250的渐缩管一个,1ξ;D250的截止阀一个,2ξD250的闸阀一个,3ξ;D250的90º弯头两个,4ξ;则压水管路局部水头损失为:h局部=∑ζv i22×g=(0.17+4.5+0.08+0.58×2)×2.4422×9.8m=1.80m已知压水管长为12m,则h沿程=il=38.11000×15m=0.57m,则压水管总水头损失h2=(1.8+0.57)m=2.37m泵站内总水头损失Σh=h1+h2=(+2.37)m(4)水泵扬程校正H=H静+∑h+1.0=(11.4+2.55+1.0)m=14.95m<15.2m能够满足要求,故选泵合适。

截污泵站的设计实例

截污泵站的设计实例

截污泵站的设计实例截污泵站是一个用于处理废水的装置,构造精细,可以把污水净化并排放到河流或海洋中。

本文将给读者介绍一项截污泵站的设计实例:1、总体规划该截污泵站的总体规划基于现有场地进行设计,其建筑占地面积2500平方米。

该截污泵站的位置需要考虑到水污染的源头,量测流量,检测水质和寻找破坏源,同时也需要考虑到合适的沉降泥土,便于整理。

该泵站的设计必须根据行业规范进入施工阶段,以确保处理效果,并且在整个过程中保证建筑的质量和运行的安全性。

2、物料选择由于泵站是处理废水的,建筑材料的选择应考虑其长期耐用性。

所以这个截污泵站的外壳将采用建筑级别的金属风暴门以保证其强度,金属风暴门是一种特殊钢制品,能有效地抵御氧化和风化影响。

而其他细部部件的构造将采用耐腐蚀的不锈钢,以确保从废水中排出来的废物不会严重影响部件的耐用性。

3、水泵系统截污泵站的核心就是水泵系统。

泵站中有三个突出的槽,分别是:处理水槽,雨水槽和乳化液槽。

这个泵站中的处理水槽是通过挤压空气的方式来实现不断地过滤水,同时可以控制功率。

这种方式非常高效,在不复杂的情况下就可以完成对废水的处理。

雨水槽根据需要并行使用。

储存水槽是为了防止过量的雨水进入泵站而设计的。

储存水槽可以控制雨水滞留的程度,同时较短时间内无法排进下水管道中的雨水也会储存在储水槽中。

乳化液槽是为储存调和剂而设计。

它也可以帮助提高水的处理效率。

4、控制面板截污泵站的控制面板是非常重要的一部分,它可以监控所有泵的运行状况,并能控制所有运动部件的操作。

该面板采用了现代化的触控屏幕,其操作简单易懂。

在控制面板上可以显示来自传感器的信息,如液位传感器和消音器。

这些传感器用于监测泵站的性能,并可以通过控制面板记录和分析这些数据。

5、废物处理泵站最后一项任务就是废物处理,主要是把脱离的沉淀物质给排除出去。

排除的沉淀物主要分为两类,一类是可回收的物质,比如钢铁和金属,另一类是非可回收的物质,比如废水。

惠州工业园至金山污水处理厂主干管一号污水泵站工程设计实例

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城市 建筑 I 建 筑论 坛 f U R B A N I S M A N D AR C H I T E C T U R E I A R C H I T E C T U R A L F OR U M
惠 州工 业 园至 金 山污水 处 理厂 主 干管 一 号污水 泵 站工 程 设
Ri v e r , s o l v e t h e s e wa g e o f e v e r y wh e r e r o w p h e n o me n o n i n t h e
安装角度 a=7 5 ” ,渠深 H = 1 0 0 0 0 m i l 1 .栅前最高水深
远 期 :总 流 量 Q m a x = 1 6 2 5 L / S
Di g i t a l P a r k o f t h r e e b u i l d i n g s c o l l a p s e , a n d s a t i s f y t h e c e n t r a l
H l = 9 5 0 0 m, 排渣高度 h = I m ,配 套 于 电 两 用 启 闭 机 , 格 栅 除 污 机 整 体材 质 选 用 不 锈 钢 3 1 6 ,配 套 现 场 控
( 相 当 于 单 台水 泵 约 9分钟 的流 量 ) 3 . 水 泵 型号 及 扬 程 确 定
羊 ; {
集水池有 效容积 v = 1 7 . 2X9 . 2×1 . 5 =2 3 7 . 3 6 m = ‘
I Ab s t r a c t l I n o r d e r t o i mp r o v e t h e wa t e r q u a l i t y o f Be n s h a n
一 潘 文 婷 i P a nW e n t i n g

污水泵站设计实例

污水泵站设计实例

污水泵站设计实例一、设计步骤1、水泵选择:流量与扬程2、集水池设计:容积、平面尺寸、深度3、泵房布置:机组布置、管道布置、管道敷设4、泵站内部标高确定:集水池池底标高、机器间底板标高、水泵轴线标高等5、绘图:平面图与剖面图二、计算步骤1、水泵设计流量计算2、集水池容积计算3、水泵扬程估算4、选泵5、水泵扬程核算三、设计实例一、自灌式污水泵站(一)设计资料某市新建污水处理厂,经污水泵站将污水提升至沉砂池。

(1)污水最大秒流量为500L/s;(2)进水管管径为800mm,进水管底标高为32、0m,管内污水得充满度为0、7;(3)泵站出水管直接将水送入污水厂得沉淀池,水面标高为41、7m,泵站出水口到沉砂池得距离为80m;(4)泵站选定位置不受附近河道洪水淹没与冲刷得影响,原地面标高为35、8m;(5)地质条件为亚黏土,地下水位标高为30m,冰冻深度为0、75m。

合流制与分流制得比较:环保方面:全部截流式合流制对环境得污染最小;部分截留式合流制雨天时部分污水溢流入水体,造成污染;分流制在降雨初期有污染。

造价方面:合流制管道比完全分流制可节省投资20%~40%,但合流制泵站与污水处理厂投资要高于分流制,总造价瞧,完全分流制高于合流制。

而采用不完全分流制,初期投资少、见效快,在新建地区适于采用。

维护管理:合流制污水厂维护管理复杂。

晴天时合流制管道内易于沉淀,在雨天时沉淀物易被雨水冲走,减小了合流制管道得维护管理费。

六、排水系统得布置形式(1)正交式地势向水体适当倾斜得地区,各排水流域得干管可以最短距离沿与水体垂直相交得方向布置。

特点:干管长度短,管径小,较经济,污水排出也迅速。

由于污水未经处理就直接排放,会使水体遭受严重污染,影响环境。

适用:雨水排水系统。

(2)截流式沿河岸再敷设主干管,并将各干管得污水截流送至污水厂,就是正交式发展得结果。

特点:减轻水体污染,保护环境。

适用:分流制污水排水系统。

(3)平行式:在地势向河流方向有较大倾斜得地区,可使干管与等高线及河道基本上平行,主干管与等高线及河道成一倾斜角敷设。

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污水泵站设计实例
一、设计步骤
1、水泵选择:流量和扬程
2、集水池设计:容积、平面尺寸、深度
3、泵房布置:机组布置、管道布置、管道敷设
4、泵站内部标高确定:集水池池底标高、机器间底板标高、水泵轴线标高等
5、绘图:平面图和剖面图
二、计算步骤
1、水泵设计流量计算
2、集水池容积计算
3、水泵扬程估算
4、选泵
5、水泵扬程核算
三、设计实例
一、自灌式污水泵站
(一)设计资料
某市新建污水处理厂,经污水泵站将污水提升至沉砂池。

(1)污水最大秒流量为500L/s;
(2)进水管管径为800mm,进水管底标高为32.0m,管内污水的充满度为0.7;
(3)泵站出水管直接将水送入污水厂的沉淀池,水面标高为41.7m,泵站出水口到沉砂池的距离为80m;
(4)泵站选定位置不受附近河道洪水淹没和冲刷的影响,原地面标高为35.8m;
(5)地质条件为亚黏土,地下水位标高为30m,冰冻深度为0.75m。

合流制和分流制的比较:
环保方面:全部截流式合流制对环境的污染最小;部分截
留式合流制雨天时部分污水溢流入水体,造成
污染;分流制在降雨初期有污染。

造价方面:合流制管道比完全分流制可节省投资20%~40%,
但合流制泵站和污水处理厂投资要高于分流制,
总造价看,完全分流制高于合流制。

而采用不
完全分流制,初期投资少、见效快,在新建地
区适于采用。

维护管理:合流制污水厂维护管理复杂。

晴天时合流制管
道内易于沉淀,在雨天时沉淀物易被雨水冲走,
减小了合流制管道的维护管理费。

六、排水系统的布置形式
(1)正交式
地势向水体适当倾斜的地区,各排水流域的干管可以最短距离沿与水体垂直相交的方向布置。

特点:
干管长度短,管径小,较经济,污水排出也迅速。

由于污水未经处理就
直接排放,会使水体遭受严重污染,影响环境。

适用:雨水排水系统。

(2)截流式
沿河岸再敷设主干管,并将各干管的污水截流送至污水厂,是正交式发展的结果。

特点:减轻水体污染,保护环境。

适用:分流制污水排水系统。

(3)平行式:
在地势向河流方向有较大倾斜的地区,可使干管与等高线及河道基本上平行,主干管与等高线及河道成一倾斜角敷设。

特点:保证干管较好的水力条件,避免因干管坡度过大以至于管内流速过大,使管道受到严重冲刷或跌水井过多。

适用:地形坡度大的地区
(4)分区式:
在地势高低相差很大的地区,当污水不能靠重力流至污水厂时采用。

分别在高地区和低地区敷设独立的管道系统。

高地区的污水靠重力流直接流入污水厂,而低地区的污水用水泵抽送至高地区干管或污水厂。

优点:能充分利用地形排水,节省电力。

适用:个别阶梯地形或起伏很大的地区。

(5)分散式:
当城镇中央部分地势高,且向周围倾斜,四周又有多处排水出路时,各排水流域的干管常采用辐射状布置,各排水流域具有独立的排水系统。

特点:
干管长度短,管径小,管道埋深浅,便于污水灌溉等,但污水厂和泵站(如需设置时)的数量将增多。

适用:在地势平坦的大城市
环绕式:
(6)环绕式:
可沿四周布置主干管,将各干管的污水截流送往污水厂集中处理,这样就由分散式发展成环绕式布置。

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