市政给排水设计详解 ppt课件

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建筑给排水之城市给水排水概述PPT课件

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输水管道
• 水塔或高位水池和清水池是给水系统的调节设 施。其作用是调节供水量与用水量之间的不平 衡状况,并保证管网所需水压。
泵站
• 泵站是把整个给水系统连为一体的枢纽,是 保证给水系统正常运行的关键。主要设备有 水泵及其引水装置,配套电机及配电设备和 起重设备等。
• 在给水系统中,通常把水源地取水泵站称为 一级泵站,而把连接清水池和输配水系统的 送水泵站称为二级泵站。
这种管网的管线敷设长度短,投资省。但供水可靠性差, 管网终端水质也差。一般,在小城镇、小企业或城市边远 地区采用树枝状管网,或城镇建设初期先采用树枝状管网, 逐步发展后,再形成环状管网。
(2)环状管网
下图为环状管网的示意图,给水干管间用联络管相互 连通起来,形成闭合的回路。
环状管网的管线较长,投资较大,但供水安全可靠, 水质好。一般,在大、中城市的给水系统或对给水要求较 高、不能断水的给水管网,均应采用环状管网。
图2.9 排水管网主干管布置示意图 (a)正交截流式;(b)平行式;(c)分区式;(d)放射式
二、 排水体制
• 生活污水、工业废水和雨水是采用同一个 管道系统来排除,或是采用两个或两个以 上各自独立的管道系统来排除,这种不同 排除方式所形成的排水系统称做排水体制。 排水体制一般分为合流制与分流制两种类 型。
第6 章 城市给排水概述
6.1 城市给水工程 6.2 城市排水工程
6.1 城市给水工程
一、水源及取水工程
给水水源可分为两大类: (1)地表水:江水、河水、湖水、水库 水及海水等; (2)地下水:井水、泉水、喀斯特溶洞 水等 地下水的物理、化学及细菌性质等均比 地表水好,地下水作水源具有经济、安全 及便利维护管理等优点。因此,应首先考 虑符合卫生要求的地下水作为饮用水水源。

培训课件 市政给水排水工程ppt(共65张PPT)

培训课件 市政给水排水工程ppt(共65张PPT)

➢ 清扫口:横管,隔一定间距清通用。 1)连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器 具的铸铁排水横管上宜设置。
2)塑料排水管,连接4个及4个以上大便器的
污水横管上宜设置。
3)水流转角大于45度的排水横管上,应设置。
4)生活污废水横管的直线管段上清扫口的最
大距离:
管径mm
生活废水
50~75
10
水。 1)生活饮用水系统 2)杂用水系统 目前国内通常将饮用水与杂用水系统合为 一,统称生活给水系统。 特点:(1)用水量不均匀
(2)水质应达《生活饮用水卫生标 准》
2. 生产给水系统——供给生产原料和产品洗涤、设备冷
却及产品制造过程用水。
特点:用水量均匀;水质要求差异大。
3. 消防给水系统——供给各类消防设备 特点:用水量大;对水质无特殊要求;压力要求 高。
2、建筑内部的热水供应系统
附图1 建筑内给水系统 第一节 建筑给水排水工程
面层内敷设。
变塑频料调 管速(泵硬供聚水氯乙(烯见非管附)图直(5)聚埋丙乙式烯管—) —管道井、管窿、吊顶内,
明装刷樟丹及银粉
管道的敷设安装要求: 3m的跌落差时,可不受角度限制。
地坪架空层内敷设。
特分特点类: :点水1)泵:消及火时卫拴向给水生水箱系充条统水,件使水好箱容,积减美小,观,造价高,施工维护不便。
第一节 建筑给水排水工程
建筑给水排水工程的内容
1、建筑内部的给水系统
生活给水
生产给水 满足水量、水压两方面的要求
消防给水
2、建筑内部的热水供应系统
满足水量、水压、水温三方面的要求
3、建筑内部的排水系统
生活排水
生产排水
屋面雨排水

市政工程排水管道设计及施工PPT课件

市政工程排水管道设计及施工PPT课件

(l/s)
式中: Q设-设计污水量(l/s)
K总-总变化系数
F-流域面积(ha)
q-面积比流量市政工程排水管道设计及施工
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第三节 管渠水力计算简介
一、水力计算公式
现行设计规范规定,水力计算按谢才-曼宁公式
计算:
v
1
2
R3
1
i2
QAv
n
式中:Q——流量,m3/s;
A——过水断面面积,m2;
v——流速,m/s
市政工程排水管道设计及施工
12
第三节 排水系统的组成
排水工程系统中包括接受、排除、处理、利用 等几部分。其基本组成是:室内排水设施、室 外排水管网及其附属构筑物、泵站与压力管道、 污水处理构筑物以及尾闾工程等五部分。
市政工程排水管道设计及施工
13
第三节 排水系统的组成
• 进行管道布置时,要考虑下列原则:充分利用 地形,主要干线要布置在地形高程较低的低谷 区,以便最大限度地接入支干管渠。同时要考 虑尽量沿城市街道布置在人行道下或慢车道下, 以减小动荷载和便于检修。当街道宽度较大时, 应考虑在街道两侧各设一条,以减少过街管; 还要尽量避免地上地下交叉。避免小流量长距 离的管道。在布置雨水管时,要充分利用地形, 就近排入水体。
市政工程排水管道设计及施工
34
第三节 雨水管渠系统及共布置
在排水流域面积内,不可能为单一种类的地面,
因此在设计计算时需要按加权平均法求得综合 的迳流系数。
1F1
F1
式中:-设计时所采用的迳流系数。 1 -各种不同各类地面的相应迳流系数。
市政工程排水管道设计及施工
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第四节 设计管段与管段设计流量
一、设计管段 设计管段的意义是两个检查井之间的一个管段, 如果设计流量、坡度都不变,则可取同一管径, 称为一个设计管段。

给排水工程ppt课件(2024)

给排水工程ppt课件(2024)
介绍输水管网的设计原则、管材选 择、管道埋设、附属设施设置等方 面的内容,以及设计中需要注意的 问法, 对输水管网进行优化设计,降低管 网漏损和能耗,提高供水效率和经 济性。
10
03
排水系统设计
2024/1/28
11
污水排放标准及分类方法
污水排放标准
01
取水构筑物施工与运行管理
介绍取水构筑物的施工方法、验收标准以及运行管理要求 ,确保取水构筑物的安全稳定运行。
8
水质净化方法及设备
水质净化方法
包括物理法、化学法和生物法等水质 净化方法,以及各方法的原理、适用 范围和优缺点。
水质净化系统设计与优化
根据原水水质和出水水质要求,设计 合理的水质净化工艺流程,并进行系 统优化,提高净化效率和经济性。
雨水利用
将收集到的雨水进行处理后,可用于绿化灌溉、道路清洗、冲厕等 用途。
雨水排放
对于无法利用的雨水,应通过设置合理的排水系统将其排放至指定地 点,避免造成城市内涝等问题。
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21
雨水管道设计参数及计算方法
设计参数
包括管道材质、管径、坡度、埋深等。
VS
计算方法
根据设计流量和设计参数,采用水力计算 等方法确定管道的具体尺寸和布局。
分类
根据工程性质和服务对象,给排水工 程可分为市政给排水、建筑给排水和 工业给排水等。
2024/1/28
4
给排水系统组成及功能
给水系统
包括水源、水处理设施、输水管网、配水管网等,主要功能是为生活和生产提 供符合水质标准的水。
排水系统
包括污水收集管网、污水处理设施、排放管网等,主要功能是收集、处理和排 放生活污水、工业废水和雨水。

给排水工程讲解PPT

给排水工程讲解PPT
城市给水系统示意图—地面水源
(一)、远离水源的城市 给水系统的组成部分
取水工程
输水工程
水处理工程
配水管网工程
(二)、靠近水源的城市 给水系统的组成部分
取水工程
水处理工程
配水管网工程
城市给水系统示意图—地下水源
城市给水-系统分类1
城市给水系统分类方式多种多样,简单的可以按以下三种方式分类:
根据水源性质分类



暗装

建筑给水-给水管网的布置与敷设
给水管网布置的基本要求: 1.要确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理。管道尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,宜采用枝状布置力求管线简短,以减小工程量,降低造价。 2.管道不受损坏。给水埋地管应避免布置在可能受重物压坏处,如穿过生产设备基础、伸缩缝、沉降缝等处。如遇特殊情况必须穿越时,应采取保护措施。 3.不影响生产安全和建筑物的使用。 4.利于安装、维修。管道周围应留有一定的空间,给水管道与其他管道和建筑结构的最小净距应按规范要求留置。
建筑给水-给水管网的布置与敷设
给水管网的干管呈枝状或环状布置。如果把枝状管网的末端用水管接通,就转变为环状管网。小城镇和小型工业企业一般采用枝状管网。大中型城市、大工业区和供水要求高的工业企业内部,多采用环状管网布置。设计时必须进行技术和经济济评价,得出最合理的方案。近代大型给水泵统常有多个水源,有利于保证水量、水压,并且供水既经济又可靠。随着社会的发展,用水量在不断增加,而优质水源却由于污染而减少,于是出现了分质供水的管网,即用不同的管网供应不同水质的水。管网布置实质上是整个给水系统规划的一部分,合理与否涉及整个工程的效益。目前可以建立数学模型,充分运用数学分析方法和计算机技术求得最优方案。

给排水科学与工程PPT(完整版)(2024)

给排水科学与工程PPT(完整版)(2024)
给排水科学与工程 PPT(完整版)
2024/1/29
1
• 给排水科学与工程概述 • 水源、水质与水处理 • 输配水管网设计与优化 • 污水处理与回用技术 • 建筑给排水系统设计与实践 • 市政给排水系统规划与管理 • 给排水科学与工程前沿技术展望
2024/1/29
目录
2
Part
01
给排水科学与工程概述
探讨高层建筑给排水系统的节能措施和技术手段,如采用节水型卫生器具、利用太阳能热水器等可再生能源 、实施分质供水等。
22
Part
06
市政给排水系统规划与管理
2024/1/29
23
市政给水系统规划原则和方法
01
02
03
规划原则
确保供水安全、经济合理 、技术先进、保护环境、 节约能源、可持续发展。
2024/1/29
2024/1/29
18
Part
05
建筑给排水系统设计与实践
2024/1/29
19
建筑内部给水系统设计要点
2024/1/29
给水系统分类与组成
根据建筑用途、高度和规模等因素,合理选择给水系统类 型,如市政直供、加压供水等,并明确各组成部分的功能 和要求。
给水管材与连接方式
选用符合卫生标准、耐久性好的给水管材,如PPR管、不 锈钢管等,并根据管道规格和压力等级选择合适的连接方 式,如热熔连接、卡压连接等。
选用具有良好排水性能、耐腐蚀性强的排水管材,如PVC管、铸铁管等,并根据管道规格 和排水压力选择合适的连接方式,如承插连接、柔性连接等。
排水设备选型与布置
根据建筑排水需求和空间条件,合理选型和布置排水设备,如地漏、水封装置、通气立管 等,确保排水通畅、无臭气外溢。

给排水ppt课件

给排水ppt课件
应用压力、流量、液位等传感器,实时监测给排水系统的运行状态 ,为智能化控制提供依据。
数据分析与优化技术
运用大数据、云计算等技术,对给排水系统运行数据进行分析和优 化,提高系统运行效率。
给排水系统节能环保技术
高效节能设备
采用高效水泵、节能阀门等设备,降低给排水系统的能耗 。
水资源回收利用
通过中水回用、雨水收集等技术,实现水资源的节约和循 环利用。
排水管道设计与施工
设计原则
满足排水量要求,保证管道安全运行 ,便于施工和维护。
施工方法
开槽施工,顶管施工,盾构施工等。
设计步骤
确定排水量,选择管材和管径,确定 管道埋深和坡度,设计检查井和出水 口。
排水设备选型与安装
设备类型
格栅、沉砂池、初沉池、生物处 理设备、二沉池、消毒设备等。
选型原则
根据处理水量、水质要求和处理 工艺选择适当的设备。
加热器选型
根据热水需求量和热源类型,选择合适的加热器 ,如电加热器、燃气加热器、太阳能加热器等。
水箱选型
根据热水存储需求和空间条件,选择合适的水箱 类型和容积。
设备安装与调试
按照设备厂家提供的安装说明进行设备安装,并 进行调试和运行测试,确保设备正常运行。
热水供应系统维护与保养
定期检查与维护
定期对热水供应系统进行检查,包括管道、阀门、设备等,发现 问题及时处理。
消防给水系统维护与保养
维护
定期检查管道、阀门、水泵等设备是否完好,清洗水箱、水带等。
保养
对易损件进行定期更换,对设备进行润滑保养,确保系统处于良好状态。
06
给排水系统新技术与新趋势
给排水系统智能化技术
自动化控制技术

建筑给排水:城市给排水PPT课件

建筑给排水:城市给排水PPT课件
悬浮物
显微镜
肉眼可见
浑浊
室外给水工程
室外给水工程概述
净水工程
• 任务 – 水质达标 • 水中杂质 • 溶解物、悬浮物、胶体颗粒
• 流程 » 混凝、沉淀、过滤、消毒
室外给水工程
室外给水工程概述
净水工程
• 任务 – 水质达标 • 水中杂质 • 溶解物、悬浮物、胶体颗粒
• 流程 » 混凝、沉淀、过滤、消毒
32
33
写在最后
成功的基础在于好的学习习惯
The foundation of success lies in good habits
34
谢谢大家
荣幸这一路,与你同行
It'S An Honor To Walk With You All The Way
讲师:XXXXXX XX年XX月XX日
Q5=(Q1+Q2+Q3+Q4)×10%=49(m3/d) Q6=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)×10%=53.9(m3/d)
室外给水工程概述
例 题
计算步骤
• 水厂自用水量: Q7=(Ql+Q2+Q3+Q4) ×10%=49(m3/d) • 水厂最高日供水量;Q日=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6=592.9(m3/d) • 一级泵站设计流量:
室外给水工程
室外给水工程概述
取水工程
• 地表水取水系统
室外给水工程
室外给水工程概述
取水工程
• 地下水取水构筑物 » 影响因素:地下水类型、埋深、含水层性质
» 管井、大口井、辐射井、复合井、渗渠等 » 位置选择:城镇上游、含水层透水性好
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市政给排水设计
ppt课件
1
实例讲解
设计之外 构筑物(厂站)
给排水管网
给排水规划
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2
给排水规划
地形图识别(由面到点)
(面:主要是通过等高线的稀疏程度来识别的)---规划阶段
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3
地形根据地势地貌,可分为:山区、丘陵及平原
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4
山区及丘陵:岗冲起伏
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5
平原:主要通过自然标高离散点来判定
n-粗糙系数:钢筋混凝土管粗糙系数采用0ρ.014
塑料管取0.010。
流速:最小设计流速为0.6m/s,最大设计流速:非金5m/s
最大设计充满度h/D:污水管道按不满流设计,最大设计
充满度按室外排水设计规范取值。
变化系数: Kz = K日×K时 Kz 2.7 Q0.11
ppt课件
20
污水规划
污水主干管的布置 顺地势较低处敷设,尽可能的减少埋深,降低工程造价。
污水管网规划及方案比选 方案一 + 方案二。。。。(对比出性价比高的方案)
污水厂厂址及占地 污水处理厂厂址选择一般应遵循以下原则:

应有方便的交通、运输和水电条件;
位于城市夏季最大频率风向的下风口;
靠近污水污泥的排放和利用地段;
有充足的用地,便于远期发展;
与城市规划居住用地、公用设施保持一定的卫生防护 距离。
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9
排水规划
排水体制: 合流制:将生活污水、工业废水和雨水混合在一个管 渠内排除的系统称为合流制。 (直排式+截流式合流制) 分流制: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区内排出的系统。 截流式合流制:修建截流干管(一般是沿着河流或其 他受纳水体),在截流处设置溢流井,下雨初期和旱 季污水全部流入污水处理厂,雨量增加时混合污水溢 流到水体排除。 注:一般老城区采用截流式合流制,而新建区基本上 采用分流制。
面积或人口*Z*污水收集率(80%或90%) 处理污水量(平均日)
污水量(平均日)
最终确定该区域近远期的污水量
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污水规划
污水分区 可根据地形、行政区域规划及规划用地性质等分区。
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污水规划
污水量计算
流量公式 Q = V×A
A
采用曼宁公式: V=1/n*R2/3I1/2 R
同时应符合城镇总体规划和排水工程总体规划的要求。
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21
污水规划
用极坐标表示各方位风向频率 或风速大小的图 八个或十六个罗盘方位表示 风玫瑰折线上的点离圆心的远 近,表示从此点向圆心方向刮 风的频率的大小。
风玫瑰
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22
给水规划
规划技术路线
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23
给水规划
水源选择
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雨水规划
前言:城市雨水规划是城市基础设施建设重要的理 论依据,对城区排水系统的实施起到导向标的作用。 在整个规划编制过程中,以工程实施性为依托,满足 城市功能需要为前提,尽可能降低城建工程费用。
受纳水体:河流及其支流、保留的冲沟 雨水分区:雨水规划主要是根据地形的变化和水系的 分布情况来进行雨水分区的划分。 分区原则:按照就近排放的原则,根据排放水体的不同。
取t1=10min;m为折减系数;t2为管渠内雨水流行时间。 雨水设计流量按下式计算:Q=qΨF
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污水规划
污水量预测(三种预测方法) 预测方法一:城市单位建设用地综合用水量指标法
服务面积*Z/Kz*折污系数0.8*污水收集率(80%或90%) 处理污水量(平均日)
污水量(平均日)
用水量(平均日)
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6
给排水规划
地形图识别(由面到点)
(点:学会识别地标图例)---施工图设计阶段
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7
排水规划
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8
排水规划
城市排水标准:
1、水环境功能分区及其水质标准主要依据《地表水环境质量 标准》确定:
根据水体功能规划,规划水体为《地表水环境质量标准》Ⅲ 类水体。《污水综合排放标准》规定对排入《地面水环境质 量标准》Ⅲ类水域的污水执行一级排放标准。 (CODcr、BOD5、 SS、NH4-N) 。 另根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的关于“城镇污 水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等 封闭、半封闭水域时,执行一级标准的A标准”的要求,庐江 县污水处理厂出水水质应执行GB18918-2002中的一级A标准。 2、废水接入城市排水管道的排放标准 工业企业产生的污水成分十分复杂,污染物浓度高,有些工 业废水还含有特殊污染物质,会破坏城市排水管道,并会给 城市污水厂的运行管理带来不利影响。所以对于有毒有害的 工业废水必须在厂内进行预处理,达到《污水排入城市下水 道标准》后方能排入城市污水管道。
1. 水量应充足,水质应符合使用要求; 2. 应便于水源卫生防护; 3. 生活饮用水、取水、净水、输配水设施应做到安
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雨水规划
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雨水规划
雨水规划方案 雨水规划方案的确定应严格遵循高水自排、低水泵排的 原则,尽可能利用规划区域地形、地势,结合现状排水 设施的走向及排水能力,健全完善城区雨水收纳系统、 统一规划城市雨水排口。
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雨水规划
(山区、丘陵)高低分区排水方案 高水自排:除沿河以外地区地势均较高,既不存在防洪, 也不存在排涝的问题,因此,这些地区的雨水可以直接 排放入河道; 低水泵排:沿河地势较低的地区,可采用设置排涝泵站 或提高竖向高程的方式解决内涝问题。
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污水规划
污水量预测 预测方法二:城市单位人口综合用水量指标法
城市总人口*Z/Kz*折污系数0.8*污水收集率(80%或90%) 处理污水量(平均日)
污水量(平均日)
用水量(平均日)
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污水规划
污水量预测 预测方法三:城市综合污水量指标法
由于缺少xx县城市污水的水质长期监测资料,规划可 参考xx市或邻近县城的单位建设用地综合污水量指标。
与城市防洪排涝工程之间关系 防洪:防止外河水位进城 排涝:将城区的涝水排出去
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雨水规划雨水计算源自暴雨强度公式q 1986 .8(1 0.7771 gP) (t 8.404 )0.689
式中:q——设计暴雨强度(l/s ·ha); p——设计重现期(年); t——降雨历时,t=t1+mt2,t1为地面集水时间,
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