给水排水管网系统课程设计例题
排水管网工程课程设计

目录第1章前言........................................................................................... - 2 - 第2章工程概况 .................................................................................... - 2 - §2.1 背景资料........................................................................................ - 2 - §2.2 排水体制的选择 ........................................................................... - 3 - §2.3 设计内容........................................................................................ - 3 - §2.4 设计目标........................................................................................ - 3 - 第3章污水管道的设计 .......................................... 错误!未定义书签。
§3.1 污水管道布线 ................................................. 错误!未定义书签。
§3.2 设计管段的划分及设计流量的计算 ............. 错误!未定义书签。
给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计计算说明书题目:衡阳市给水排水管网工程学院:市政与环境工程学院专业:给排水科学与工程******学号:*********指导老师:***完成时间:2015年12月30日前言衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。
总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。
设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。
定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。
考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。
生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。
雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。
课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。
PrefaceThe design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile.In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system.Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.目录1 设计任务 (1)1.1 设计原始资料 (1)1.2 课程设计内容 (1)2 一区给水管网设计与计算 (3)2.1 供水方式的选择 (3)2.2 基本数据的确定 (3)2.3 设计用水量计算 (3)2.3.1居民综合生活用水 (3)2.3.2.工业用水量 (4)2.3.3市政用水量 (4)2.3.4 管网漏失水量 (5)2.3.5城市的未预见水量 (5)2.3.6最高日用水量 (5)2.3.7最高日最高时用水量 (5)2.4 清水池调节容积 (5)2.5 管段设计流量计算 (6)2.5.1集中流量的计算 (6)2.5.2给水管网平差1 (6)2.5.3给水管网平差2 (9)2.5.4给水管网平差3 (11)2.5.6二级泵站扬程 (14)3 二区给水管网设计与计算 (15)3.1居民综合生活用水 (15)3.2市政用水量 (15)3.3管网漏失水量 (16)3.4城市的未预见水量 (16)3.5最高日用水量 (16)3.6最高日最高时用水量 (16)3.7 清水池调节容积 (16)3.8给水管网平差1 (17)3.9给水管网平差2 (18)3.10给水管网平差3 (18)3.11 二级泵站扬程 (19)4 污水管道设计 (21)4.1排水体制的确定 (21)4.2 设计要求 (21)4.3 污水计算书表 (21)5 雨水管道计算 (23)5.1 雨水管网的定线 (23)5.2设计参数 (23)5.3 雨水计算书 (23)6 设计总结.......................................... 错误!未定义书签。
课程设计任务书_给水排水管道系统

《给水排水管道系统》课程设计任务书—、设计题目:湖北某城市江南城区市给水排水管道工程设计。
二、原始资料1江南城区地形图1张,比例为1 : 100002、气象资料:湖北某市江南城区位于鄂东,浠河南岸,属于亚热带大陆季风气候,气候适宜,四季分明。
近十年气象资料统计,年平均气温16.8 C,月最高气温在八月,月均温度32.9C,月最低气温在一月,月均温度 1.9 C,极端最高气温40C,极端最低气温-9.8C,主导风向为西北风,四季无明显风向变化,冻土深度20cm。
3、2010年江南新区详细规划规划图见地形图,规划人口6万人,房屋最高楼层6层;4、有关参数(1)江南新区原来是农田,无供水设施,规划新建水厂一座,位于新区东北的河岸,水厂的地面高程和市区道路设计高程详见规划图,水厂清水池最低水位标高比地面低 3.5m。
(2)用水定额:居民综合生活用水定额210L /(人•日)(平均日);主要用水大户计算资料, 见表格:城市浇洒道路面积 3.5万平方米,用水定额采用1.5L /(m2次),每日浇洒2次;大面积绿化6万平方米,用水定额采用2L /(m2. 日)。
管网漏失水量和未预见水量按以上各项之和的20%计算。
(3)用水变化系数,按整个系统考虑:Kd=1.25 ;Kh=1.6(4)给水管材:采用当地的承插式自应力钢筋混凝土水管,最小直径d200mm,其余d300mm ,d400mm,d500mm,d600mm,d800mm,dIOOOmm,d1200mm。
(5)消防系统:采用低压消防系统,最小水压要求10m水柱,消防流量按规划人口查教材附录有关数据选取,这里选取35L/S。
(6)大用户用水量(集中流量)统计三、课程设计内容:1、城市给水管网扩初设计1)用水量计算:确定用水定额和最高用水量(最高日、最高时)2)城市给水管网定线(可以进行方案比较),布置草图3)管网水力计算:A、计算比流量,计算沿线流量B、节点流量计算C、初步分配流量D、按照经济流速确定各管段的管径E、管网平差计算4)最不利点确定,水泵扬程计算,5)管网设计校核;6)绘图(给水管网平面图、给水管网节点大样图或等水压线图)7)主要参考书目;2、城市排水管网扩初设计。
排水课程设计

大型作业题目:某城镇排水管网工程设计教学院:环境科学与工程学院课程:给水排水管网系统专业:给排水科学与工程学号:201140320147学生姓名:**指导教师:周国胜2014 年6月16 日目录第一章排水管网设计任务书 (3)1.1 设计题目 (3)1.2 设计内容 (3)1.3 设计原始资料 (3)1.4 设计步骤 (5)1.5 设计成果及要求 (6)第二章污水管网设计计算书 (6)2.1 排水管网定线 (6)2.2 污水流量设计 (7)2.3 管段设计流量计算 (9)2.4 污水管段设计参数 (12)第三章雨水管网设计计算书 (15)3.1 雨水管网定线 (15)3.2 雨水设计流量 (15)第四章个人总结 (18)主要参考文献附图成绩评定表第一章排水管网设计任务书1.1 设计题目:某城镇排水管网工程设计1.2 设计内容(1)根据大型作业要求,认真查阅有关资料,准备大型作业用资料,确定排水和雨水(或合流管道)管网定线及排水体制的选择方案;(2)划分各管段的服务街区或汇水区域,计算汇水面积;(3)管段的设计流量(生活污水量的变化系数)及单位面积径流量(考虑暴雨强度公式、重现期、地面集水时间、径流系数及管道容积利用系数)计算;(4)研究管道系统的控制点,进行污水管道、雨水管道水力计算;(5)绘制排水管道平面图和规定管道的纵断面图(污水和雨水分别绘制,分别完成污水的平面和主干管的纵剖面图绘制(2 张至少是 A3 图纸),雨水的平面及一条干管或主干管的纵剖面图绘制(2 张至少是 A3 图纸)),建议手绘;(6)正确运用相关技术规范完成计算说明书。
1.3 设计原始资料(1)某城镇城区布置如城区规划图所示,城市总平面图一张(1:5000),设计年限按 10 年考虑。
(2) 气象资料年平均气温 15.7℃,最热月平均气温 31.8℃,最冷月平均气温 0.3℃,年平均降水量1127.3 毫米,风速 2.3(m/s ),冰冻深度 0.7m 。
给水排水管网系统课程设计例题.

第1节设计任务及设计资料一、设计任务陕西关中地区A县城区给水管网初步设计二、设计资料1.本给水管网设计为陕西关中地区A县城区的给水系统,主要服务对象为县城镇人口生活和工业生产用水;2.城区建筑物按六层考虑。
土壤冰冻深度在地面以下0.5m;3.设计区2010年现状人口95800人,人口机械增长率为5‰,设计水平年为2020年。
供水普及率100%;4.城区工业企业生产.生活用水,见“工业企业用水量资料”(如下)。
城区居民综合生活用水逐时变化见“用水量逐时变化表”(如下)。
工业企业生产生活用水资料综合生活用水逐时变化表1.水量计算;2.管网定线与平面布置;3.水力计算;4.制图与设计说明;5.水泵初步选型与调度方案设计。
四、参考资料1.给水排水手册设计第三册《城镇给水》2.给水排水设计手册第一册《常用资料》3.给水排水设计手册第十册《器材与装置》4.给水排水设计手册第十一册《常用设备》5.《室外给水设计规范》GB50013-20066.《建筑设计防火规范》GB50016-20067.水源工程与管道系统设计计算8.给水工程(第四版教材)第二节给水管网布置及水厂选址该县城的南面有一条自东向西流的水质充沛,水质良好的河流,经勘测和检验,可以作为生活饮用水水源。
该县城地势比较平坦没有太大的起伏变化。
县城的街区分布比较均匀,县城中各工业、企业等用户对水质和水压无特殊要求,因而采用同一给水系统。
县城给水管网的布置取决于县城的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。
考虑要点如下:①干管延伸方向应和二级泵站到大用户方向一致,干管间距采用500~800m②干管和干管之间有连接管形成环状网,连接管的间距为800~1000m左右③干管按照规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过④干管尽量靠近大用户,减少分配管的长度⑤力求以最短距离铺设管线,降低管网的造价和供水能量费用输水管线走向符合城市和工业企业的规划要求,沿现有道路铺设,有利于施工和维护。
给水课程设计

给水排水管网系统课程设计计算书设计题目: D市某城区给水管网工程设计学院:专业:班级:姓名:指导教师:完成日期:答辩日期:目录1.基础资料 (1)1.1设计原始资料 (1)1.1.1城市平面图 (1)1.1.2城市概况 (1)1.1.3气象资料 (2)1.1.4水文地质资料 (2)1.2设计内容 (2)1.3设计成果及要求 (3)1.3.1绘制图纸 (3)1.3.2设计说明与计算书 (3)1. 4进度安排 (3)1. 5评分标准 (3)1. 6参考资料 (3)2.给水管网 (4)2.1输配水系统布置 (4)2.1.1水源与取水点的选择 (4)2.1.2取水泵站的位置: (4)2.1.3水厂厂址选择 (4)2.1.4输水管渠定线 (4)2.1.5配水管网 (4)2.2设计用水量及其调节构筑物相关计算 (5)2.2.1设计用水量计算 (5)2.2.2设计用水量变化规律的确定 (6)2.2.3清水池调节容积的计算 (7)2.2.4清水池和水塔容积设计 (8)2.3经济管径确定 (9)2.3.1沿线流量及节点流量 (10)2.3.2初始分配流量 (10)2.3.3管径的确定 (11)2.4管网水力计算 (13)2.4.1管网平差 (13)2.4.2水泵的选定 (18)2.4.3水塔高度设计 (20)2.5管网设计校核 (20)2.5.1最高时加消防时校核: (20)2.5.2水塔转输工况校核: (26)2.5.3最不利管段发生故障时的事故校核: (32)2.6管材及管道附件: (38)课程设计总结 (41)参考资料 (41)1.基础资料1.1设计原始资料1.1.1城市平面图城市总平面图一张(1:5000),设计年限按10年考虑。
1.1.2城市概况(1)城区地形平坦,城镇人口密度为225cap/ha,最高日综合生活用水定额120L/(cap·d),用水普及率为95%,室内均有给排水卫生设备,但无淋浴设备,房屋平均层数6~7层。
某市给排水管网课程设计

给排水管网课程设计设计单位:华中科技大学环境学院设计者:班级:给排水0303 学号:012003020706 指导老师:设计日期:二零零六年一月五日给水管网规划说明书一、概况1、气象资料:城南新区位于湖北的东部,浠河南岸,总面积约400ha。
该地区属亚热带大陆性季风气候,具有气候适宜,四季分明的特点。
据近十年气象资料统计,年平均气温为16.8摄氏度;月最高气温在8月,月均温度32.9摄氏度;月最低气温在一月,月均气温1.9摄氏度;极端最高气温40摄氏度,最低气温-9.8摄氏度。
主导风向西北风,四季无明显风向变化。
冻土深度:20cm。
2、水文资料:浠河上游是一大型水库,可以调控浠河的水量。
浠河流量和水位(黄海系统)如下:最高水位:25.0 m; 最大洪峰流量:1200 m3/s;常水位:22.0 m; 平均流量:250 m3/s;最低水位:20.5 m; 最小枯水流量:80 m3/s;3、2010年江南新区详细规划:(1)城南新区2005-2015规划图(1:10000);(2)新区规划人口5万人,房屋最高楼层6层;(3)新区规划年工业产值12亿元。
4、给水工程规划有关参数:(1)江南新区范围原是农田,无供水设施,故规划新建水厂一座,位于新区东北的河岸边。
水厂厂址的地面高程和道路设计高程见规划图。
水厂清水池最低水位标高比地面低3.5m。
(2)用水定额:①居民生活综合用水定额(含公建用水):300L/人·日(平均日);②工业用水定额:54立方米/万元产值(以360日计,均匀用水);③市政、绿化用水占以上两项之和的5%;④管网漏失水量和未预见水量按以上各项和的20%计算。
(3)用水时变化系数:按整个系统考虑:K d=1.25;K h=1.6 ;(4(5)给水管材:采用当地生产的承插式自应力钢筋混凝土给水管,最小管径d200,其余标准管径为:d300,d400,d500,d600,d800,d1000,d1200(mm)。
给排水管道系统例题(计算题)演示课件

1.某城镇水厂设计水量为48000m3/d,水厂自用水量占其设计水量的l0%,若 原水输水管道漏损水量占水厂设计水量的5%,则其取水泵房设计流量应为下列 哪项? (A)2000m3/h (B)2100m3/h (C)2200m3/h (D)2300m3/h
(A)800mm (B)1000mm (C)1200mm (D)1500mm
答案:【C】
• 主要解答过程: 事故供水时,其水量要满足:240000×1.08×0.7/(24×3600)=2.1m/s
Q 1D2v
4 D 4Q 42.1 1.157
v 3.142
取:D=1200mm
解析:管道按远期设计,那么当事故时,管道仍要满足远期的事故水量,题意告 诉事故保证率是70%,这是输水管的最低保证要求。
13
12
• 答案:A
650
650
14
13
答案:(D)
解法一:公式法(累计连续正或负的供、需差)
序号 A(i) S(i)
1
1000 1000
2 -1000 0
3
400 400
4 -900 -500
5
500 0
V=max{s(i)}-min{s(i)} =1000-(-500)=1500
其中:
解法二:图解法(找两头)
8.05255.56L 5/s 0.0026
则q2 = 105 - 55.65 = 49.35 L/s
10
9、
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第1节设计任务及设计资料一、设计任务陕西关中地区A县城区给水管网初步设计二、设计资料1.本给水管网设计为陕西关中地区A县城区的给水系统,主要服务对象为县城镇人口生活和工业生产用水;2.城区建筑物按六层考虑。
土壤冰冻深度在地面以下0.5m;3.设计区2010年现状人口95800人,人口机械增长率为5‰,设计水平年为2020年。
供水普及率100%;4.城区工业企业生产.生活用水,见“工业企业用水量资料”(如下)。
城区居民综合生活用水逐时变化见“用水量逐时变化表”(如下)。
工业企业生产生活用水资料综合生活用水逐时变化表1.水量计算;2.管网定线与平面布置;3.水力计算;4.制图与设计说明;5.水泵初步选型与调度方案设计。
四、参考资料1.给水排水手册设计第三册《城镇给水》2.给水排水设计手册第一册《常用资料》3.给水排水设计手册第十册《器材与装置》4.给水排水设计手册第十一册《常用设备》5.《室外给水设计规范》GB50013-20066.《建筑设计防火规范》GB50016-20067.水源工程与管道系统设计计算8.给水工程(第四版教材)第二节给水管网布置及水厂选址该县城的南面有一条自东向西流的水质充沛,水质良好的河流,经勘测和检验,可以作为生活饮用水水源。
该县城地势比较平坦没有太大的起伏变化。
县城的街区分布比较均匀,县城中各工业、企业等用户对水质和水压无特殊要求,因而采用同一给水系统。
县城给水管网的布置取决于县城的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。
考虑要点如下:①干管延伸方向应和二级泵站到大用户方向一致,干管间距采用500~800m②干管和干管之间有连接管形成环状网,连接管的间距为800~1000m左右③干管按照规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过④干管尽量靠近大用户,减少分配管的长度⑤力求以最短距离铺设管线,降低管网的造价和供水能量费用输水管线走向符合城市和工业企业的规划要求,沿现有道路铺设,有利于施工和维护。
城市的输水管和配水管采用球墨铸铁管。
配水管网共设6个环。
在河流上游距离河流约1000m处建一地表净水厂,水厂处不受洪水威胁;水水厂所处位置不占良田,考虑到远期发展,水厂的面积留有余地;水厂距离城区较近,交通便利,靠近电源,市政管网完善第三节给水管网设计计算一、设计计算1.最大日用水量计算(1)综合生活用水量计算:该县为陕西中小城市,城市分区为二区,查《给水工程(第四版教材)》522页附表1(b),取最高日用水定额为170L/cap·d城区居民设计年限内人口:N=95800×(1+5‰)10≈100700cap则最高日综合生活用水量:=qNf=170×100700×100%×10-3=11719(m3/d)Q1式中:q—最高日生活用水量定额,m³/(d·人)N—设计年限内计划人口数f—自来水普及率,%(1)工业企业职工生活用水量计算:由给水排水手册设计第三册《城镇给水》得,热车间设计用水量取35 L/cap·d,一般车间设计用水量取25 L/cap·dA厂热车间:35×600=21000(L/d)一般车间:25×2400=60000(L/ d)共:21000+60000=81000(L/d)=81(m3/d)B厂热车间:35×200=7000(L/d)一般车间:25×800=20000(L/ d)共: 7000+20000=27000(L/d)=27(m3/d)C厂共:25×900=22500(L/ d)=22.5(m3/d)(2)工业企业职工沐浴用水量计算:由给水排水手册设计第三册《城镇给水》得,热车间设计用水量取60 L/cap·班,一般车间设计用水量取40 L/cap·班A厂热车间:60×600=36000(L/d)=36(m3/d)一般车间:400×3×40=48000(L/d)=48(m3/d)共:36+48=84(m3/d)B厂热车间:60×200=12000(L/d)=12(m3/d)一般车间:40×300×2=24000(L/ d)=24(m3/d)共: 12+24=36(m3/d)C厂共:40×200×3=24000(L/ d)=24(m3/d)(3)生产用水量计算:A厂:3000m3/dB厂:2500m3/dC厂:1500m3/d(4)市政用水采用中水,在此不做计算(5)未预见水量计算:由给水排水手册设计第三册《城镇给水》得,未预见用水量取综合生活用水量、工业企业职工用水量、工业企业职工沐浴用水量、生产用水量及市政用水量总和的15%-25%,此处取20﹪,即:Q3=(17119+81+27+22.5+84+36+24+3000+2500+1500)×20﹪=4878.7 (m3/d)(6)最大日总用水量计算:最大日用水总量为综合生活用水量、工业企业职工用水量、工业企业职工沐浴用水量、生产用水量、市政用水量及未预见用水量总和,即:Qd=17119+81+27+22.5+84+36+24+3000+2500+1500+4878.7=29272.2 (m3/d)2.最大时用水量计算:(1)根据资料计算出居民生活用水、工企业生活用水、生产用水及城市总用水的逐时用水量变化,列入“A县城区最高日逐时用水量变化计算表(表1)”(见附件一)。
由A城区最高日逐时用水量变化计算表可得出A县城最高日最高时用水量Qh=1898.02m³/h=527.23L/s时变化系数Kh =86400×Qh/ Qd=1.556(2)根据“A县用水量计算表”绘制最大日用水量变化曲线(见下图)。
一级泵站全天运转,流量为最高日用水量的1/24×100%=4.17﹪;二级泵站分两级供水:从5时到20时,一组泵站运转,流量为最高日用水量的5.1﹪;其余时间的水泵流量为最高日用水量的2.61﹪。
一天泵站总供水量等于最高日供水量;即:2.61﹪×9+5.1﹪×15=100﹪3.消防用水量计算:①室内消防用水量按两处同时发生火灾,各处有两个消火栓同时工作10min,每个水枪流量取5L/s即:5×2×2×10×60=12m³②室外消防用水量按《给水工程(第四版教材)》523页附表3,该县城同一时间内的火灾次为2次,一次灭火用水量45L/s,消防历时取2小时;共: 2×3600×45×2=648000L=648m3二、调节构筑物容积、个数、尺寸的计算给水系统中水塔和清水池的作用之一在于调节泵站供水量和用水量之间的流量差值,清水池容积由一二级泵站供水量曲线确定;水塔容积由二级泵站供水量和用水量曲线确定①当管网中设有水塔时:清水池每小时的调节水量为二级泵站供水量与一泵站供水量之差,计算过程如下表②当管网中不设水塔时:清水池小时调节容积水量为用户小时用水量与一泵站小时供水量之差由表得水塔与清水池调节容积分别为最大日用水量的5.90%和17.51%;1.水塔容积和尺寸的计算:(1)调节容积的计算:W1=29272.2×5.9%=1727.1m3(2)消防贮水量的计算(按10min计算): 5×2×2×10×60=12m³(3)总容积计算:W= W1+ W2=1727.1+12=1739.1 m3由于总容积过大,设水塔不经济,故而不设水塔.2.水池容积和尺寸的确定:(1)调节容积计算:W池1=17.51%×29272.2=5125.56(m3)≈5126(m³)(2)消防容积的计算:消防贮水量按两小时火灾延续时间计算,根据该县城人口规模确定同一时间内的火灾次数为两次,一次灭火用水量为45L/s则 W池2=2×3600×45×2=648000L=648m³(3)水厂自用水量的计算水厂自用水量等于最高日用水量的5%-10%,此处取5%W池3=29272.2×5%=1463.61m³,取1500m³(4)安全贮量(此处取2000m³)(5)清水池有效容积的计算:清水池有效容积等于调节容积、消防贮水量、水厂自用水量和安全贮量之和 W1=W池1+W池1+W池3+W池4=5126+648+1500+2000=9274m³(6)清水池个数和尺寸的确定设置两个容积相等的清水池,清水池设为圆柱形,池深取 5.2m,其中有0.2m的超高则水池横截面积为:S池=9274÷2÷5=927.4(m3)水池横截面直径为:D=(4S池÷π)0.5=(4×927.4÷π)0.5=34.36m超高容积为:W2=0.2×927.4=185.5(m3)每个清水池总容积为:W池=W1+W2+W池3=9274÷2+185.5=4822.5m3则即设两个水池,每个池子池深 5.2m(超高为0.2m),每个池子的横截面直径为34.36m,横截面积为927.4m³,每个池子的总容积为4822.5m³,有效容积为4637m³.三、管网设计1.管网定线:1、定线时,干管延伸方向应和二级泵站输水到水池,水塔,大用户的水流方向一致。
循水流方向,以最短的距离布置一条或数条干管,干管位置应从用水流较大的街区通过。
干管的间距,可根据街区情况,采用500~800m。
干管和干管之间的连接管使管网形成了环状网。
连接管的作用在于局部管线损坏时,可以通过它重新分配流量,从而缩小断水范围,较可靠地供水。
连接管的间距可根据街区的大小考虑在800~1000m左右。
管网采用环状网的方式,在平面图上确定管线,测量出管段长度并进行节点编号(具体定线及编号见平面图)2、比流量,沿线流量和节点流量的计算:(1)最高日最大时总用水量Q=1898.02(m3/h)=527.23(L/s)(2)最大时工企业集中用水量:∑q=125.00+3.375+156.25+1.6875+62.50+0.9375+8=357.75(m3/h)=99.375(L/s)(3)计算管段总长∑l=10612.5m(4)比流量:qs =(Qh-∑q)/ ∑l =(527.23-99.375)/ 10612.5=0.040316137(L/(s*m))(5)管段沿线流量的确定:Q ij =a·Lij·qsa—配水系数Lij—管段长度(6)管段沿线流量计算(见下表);最高日最高时管段沿线流量计表再加上该节点的集中流量得出该节点的总流量。