给水排水管网系统(第三版)答案

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《给水排水管网系统》练习题1知识讲解

《给水排水管网系统》练习题1知识讲解

《给水排水管网系统》练习题1
1.某城市最高日用水两为15000m3/d,其各小时用水量如下表,管网中设有水塔,二级泵站分两级供水,从前一日22点到清晨6点为一级,从6点到22点为另一级,每级供水量等于其供水时段用水量平均值。

试绘制用水量变化曲线,并进行以下项目计算:
1)时变化系数
2)泵站和水塔设计供水流量
3)清水池和水塔调节容积
2.接上题,城市给水管网布置如下,各管段长度与配水长度见下表,各集中用水户最高时用水量见下表。

试进行设计用水量分配和节点设计流量计算。

(11)

[8]
(10)
(9)
3.接上题,进行管段设计流量分配和管段直径设计。

4.接上题,已知清水池最低水位标高38.30m,节点地面标高与用户要求自由水压见下表,进行设计工况的水力分析计算,确定控制点,计算泵站扬程,水塔高度并选泵。

建筑给水排水工程工第3版((第4~6章)

建筑给水排水工程工第3版((第4~6章)

诱导虹吸(负压抽吸) 正压喷溅 惯性力 毛细管作用 蒸发
4.2.3 排水横管内水流状态 4.2.3.1 能量 变化关系
K
v02 2g

he

v2 2g
横管断面水深和流速的大小与管道坡度、管径、单 位时间卫生器具排水量、持续时间、排放点高度及 卫生器具类型等有关。
4.2.3.2 管中水流状态
污水由立管竖直下落进入横管后,横管中形成急流 段、水跃及跃后段、逐渐衰减段。
4.2 排水管道系统中水气流动规律
4.2.4 立管中水流状态
1 排水立管水流特点 (1)断续的非均匀流 (2)水气两相流 (3)管内压力变化
2 水流流动状态 (1)附壁螺旋流 (2)水膜流 (3)水塞流
3 水膜流运动的力学分析
4.2.5 排水立管在水膜流时的通水能力
4.2.4 排水立管水流状态 4.3.4.1 立管水流特点
4.1.2
4.1 排水系统的分类和组成
污 废 水 排 水 系 统 的 组 成
4.1 排水系统的分类和组成
4.1.3 污废水排水系统的类型
1 单立 管排水 系统 2 双立 管排水 系统 3 三立 管排水 系统
4.1 排水系统的分类和组成
4.1.4 新型排水系统
1 压力流排水系统
2 真空排水系统
4.1.5 卫生器具、管材与附件
4.2.3.3 管内压力
1.横支管内压力变化 (1)立管内无其他排水时

4.2.3.3 管内压力
1.横支管内压力变化
(2)当排水横支管位于立管的上部,且立管内同时还有其 他排水时
4.2.3.3 管内压力
1.横支管内压力变化
(3) 当排水横支管位于立管的底部,立管内同时还有其 他排水

给排水管网题库(自己整理)

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给排水管网系统复习题题型:名词解释、填空、简答及计算题污水管道内容:1、排水工程的主要内容答:收集各种污水并及时的将其输送至适当地点;妥善处理后排放或再利用。

2、污水的分类,污水的最后出路,重复使用的方式及其定义答:污水分为三类:生活污水,工业废水,降水;最后出路:排放水体,灌溉农田,重复使用。

重复使用的方式,自然复用:上游排放的污水和河水一起在下游被利用,叫做自然复用;间接复用:将城市污水注入地下补充地下水,作为供水的间接水源;直接复用:将城市污水直接作为城市饮用水源、工业用水水源、杂用水水源等。

3、排水体制的定义及分类答:定义:污水采用一个、两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除,污水这种不同的排除方式所形成的排水系统称作排水体制。

分类:合流制排水系统,分流制排水系统,混合制排水系统。

4、排水系统的主要组成答:城市污水排水系统:室内污水管道及设备,室外污水管道系统(居住小区污水管道系统,街道污水管道系统,管道系统上的附属构筑物),污水泵站及压力管道,污水厂,出水口及事故排出口;工业废水排水系统:车间内部管道系统和设备,厂区管道系统,污水泵站及压力管道,废水处理站;雨水排水系统:建筑物的雨水管道系统和设备,居住小区和工厂雨水管道系统,街道雨水管渠系统,排洪沟,出水口。

5、排水系统的布置形式、特点及其适用范围答:6、区域排水系统的定义答:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。

7、基建程序可归纳为几个阶段及其主要任务答:可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行;计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据;设计阶段:设计单位根据上级有关部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制概算;组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作;竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用是建筑安装施工的最后阶段,未经验收合格的工程不能交付使用。

给水排水管网系统3

给水排水管网系统3

第3章 给水排水管网水力学基础 (2h)3.1 给水管网水流特征流态分析:<2000 层流雷诺数νVD=Re =2000~4000 过渡流水力光滑区eD80~4000 h f ∝V 1.75 >4000 紊流 过渡区85.0)2(4160~80eDD ∆ h f ∝V 1.75~2阻力平方区 85.0)2(4160eD> h f ∝V 2紊流过渡区=过渡粗糙区 阻力平方区=紊流粗糙区恒定流与非恒定流:水力因素(水流参数)随时间变化 均匀流与非均匀流: 水力因素(水流参数)随空间变化 压力流与重力流:水流的水头:单位重量流体具有的机械能h / H (位置水头 位能Z)(压力水头 压能P/γ) (流速水头 动能V 2/2g)水头损失:流体克服流动阻力所消耗的机械能 (沿程阻力)(局部阻力)3.2 管渠水头损失计算沿程水头损失:谢才公式 l RC v h f 22= (通用,R 水力半径,C 谢才系数)达西-韦伯 gv D l h f 22λ= (圆管满流,λ沿程阻力系数)C 和λ的计算 ①科尔勃洛克-怀特公式:)Re53.38.14lg(7.17CR e C +-= )Re 51.27.3lg(21λλ+-=D e简化 )Re 462.48.14lg(7.17875.0+-=R e C )Re462.47.3lg(21875.0+-=D e λ②海曾-威廉公式:148.0852.113.016.13qC gD W=λlDC q h Wf 87.4852.1852.167.10=(v=0.9m/s 时)注:81.000)(vvC C W W = (v 0=0.9m/s ) ③曼宁公式:6/11R nC =(n 曼宁粗糙系数) lR v n h f 3/422=l D q n 333.52229.10=3/22/13/22/12/123/41)()(R i nn R lh ln R h v f f === ④巴普洛夫斯基公式:yR nC 1=(n 曼宁粗糙系数) 式中)10.0(75.013.05.2---=n R n y局部水头损失:gv h m 22ζ= (ζ局部阻力系数)水头损失公式指数形式:n f n m nf q s l aq l Dkq h === (a 比阻,s f 磨阻系数)n m m q s D g q g v h ===422282πζζ (s m 局部磨阻系数)总:n m f m f g q s s h h h )(+=+= (s g 管道磨阻系数)3.3 非满流管渠水力计算满流:曼宁公式6/11R n C =,谢才公式l RC v h f 22=l R v n h f 3/422=,满流时l Dq n 333.52229.10= 2/13/23/22/12/123/41)()(I R nn R lh ln R h v f f === 2/13/2I R nA Av q == 非满流:充满度 y/D ,管中心到水面线夹角θ2/)2cos 1(/θ-=D y)21(cos 21Dy-=-θ)sin (82θθ-=D A)sin 1(4θθ-=D R 则θθsin 10-=R R ,R 为非满流时水力半径,R 0为漫流时水力半径; πθθ2sin 0-=A A ,A 为非满流时过水断面,A 0为满流时过水断面; 323200)sin 1()(θθ-==R R v v ,v 为非满流时流速,v 0为满流时流速; 3235320002)sin ()(πθθθ-==R R A A q q ,q 为非满流时流量,q 0为满流时流量; (y/D=0.94时,q/q 0=1.08最大;y/D=0.81时,v/v 0=1.14最大)l D q n h f 333.520229.10=31620229.10D q n I l h f == nDI q 29.1038210= 2/32/13/83/516.20)sin (⎥⎦⎤⎢⎣⎡∙-=nq I D θθθ,23/83/53/2)sin (16.20⎥⎦⎤⎢⎣⎡-∙=D nq I θθθ3.4 管道的水力等效简化串联管道的简化:流量相等,管长、压降相加∑==Ni m ii n m n d l kq d lkq 1 mNi m i i d l ld 11⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=∑=,l = l 1 + l 2 +…+ l N 并联管道的简化:管长、压降相等,流量相加mNnN m n m n m n d l kq d lkq d l kq d l kq ====...2211,q =q 1 + q 2 +…+ q N mn N i n m i d d /1/⎥⎦⎤⎢⎣⎡=∑=并联管直径相同时,d = ( N )n/m d i沿线均匀出流的简化:将沿线流量近似一分为二转移到起点和终点上。

流体输配管网课后答案第三版

流体输配管网课后答案第三版

夏季空调送风位压=9.807×0.041×3=1.2 Pa
冬季空调送风位压=9.807×0.059×3=1.7 Pa
空调送风系统末端风口的阻力通常为 15~25Pa,整个空调送风系统总阻力通常也 在 100~300 Pa 之间。可见送风位压的作用与系统阻力相比是完全可以忽略的。
但是有的空调系统送风集中处理,送风高差不是楼层高度,而是整个建筑高度, 此时 H 可达 50 米以上。这种情况送风位压应该考虑。
图号
图 1-1-2
图 1-2-14(a)
图 1-3-14(b)
问(1)
输配空气
输配生活给水
生活污水、废水排放
问(2)
气体
液体
液体、气体多相流,液
体为主
问(3) 从一个地方流入管 从一个地方流入管网,其 从一个地方流入管网,
他地方流出管网
其他地方流出管网
网,其他地方流出管

问(4) 入口 1 及出口 5 与大 末端水龙头与大气相通 顶端通气帽与大气相
(2) 保持送风各送风口面积 和各送风口流量系数 不变,调整送风管的面 积 F,使管内静压 基本不变,维持 不变;
(3) 保持送风管的面积 F 和各送风口流量系数 不变,根据管内静压 的变 化,调整各送风口孔口面积 ,维持 不变;
(4) 增大送风管面积 F,使管内静压 增大,同时减小送风口孔口面积 , 二者的综合效果是维持 不变。 实际应用中,要实现均匀送风,通常采用以上第(2)中种方式,即保持了各送 风口的同一规格和形式(有利于美观和调节),又可以节省送风管的耗材。此时 实现均匀送风的条件就是保证各送风口面积 、送风口流量系数 、送风口处 管内静压 均相等。要实现这些条件,除了满足采用同种规格的送风口以外, 在送风管的设计上还需要满足一定的数量关系,即任意两送风口之间动压的减少 等于该两送风口之间的流动阻力,此时两送风口出管内静压 相等。 2-6 流体输配管网水力计算的目的是什么? 答:水力计算的目的包括设计和校核两类。一是根据要求的流量分配,计算确定 管网各管段管径(或断面尺寸),确定各管段阻力,求得管网特性曲线,为匹配 管网动力设备准备好条件,进而确定动力设备(风机、水泵等)的型号和动力消

山农大《给水排水管网系统复习题-高起本》期末考试复习题及参考答案精选全文

山农大《给水排水管网系统复习题-高起本》期末考试复习题及参考答案精选全文

可编辑修改精选全文完整版《给水排水管网系统》复习题一、填空题1、 直径为300mm 的雨水管道,其设计充满度为( ),过水断面水力半径为( )mm ,若用曼宁公式计算沿程水头损失,其谢才系数为()1C R n=。

2、 300S58型水泵的水力特性公式为 1.85271.48237.9p p h q =-,3台并联工作后其静扬程为( )m ,内阻系数为( )。

3、 某城镇自来水厂设计供水量60000m 3/d ,时变化系数K h =1.6,设置网中水塔,用水高峰时水塔向管网供水800m 3/h ,则水厂二级泵站设计流量为( ) m 3/h 。

4、 某污水管道的管底坡降i 为2‰,直径D =400mm ,污水充满度为0.5,管壁粗糙系数n 为0.013,其水力半径R 为( )m ,采用曼宁公式2/31/21v R i n=计算管内流速v 为( )m/s 。

5、 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为( )m ,二层为( )m ,二层以上每增加一层增加( )m ,则六层为( )m 。

6、 两条DN500管道并联,采用曼宁公式计算,n=2,m=5.333,等效管道直径为( )mm ,计算式为( )。

7、 某城市居住小区街坊总面积5.0×105m 2,人口密度为350cap/hm 2,居民生活污水量定额为120L/(cap.d),则居民平均日生活污水量为( )L/s 。

8、 某小区面积120hm 2,其中屋面面积占45%,沥青和碎石路面分别占10%和13%,绿地占32%,(径流系数ψ:屋面和沥青路面为0.9,碎石路面0.45,绿地0.15,),则平均径流系数为 ( ),计算式为( )。

9、 直径为300mm 的雨水管道,其设计充满度为( ),过水断面水力半径为( )mm ,若用曼宁公式计算沿程水头损失,其谢才系数为()1C R n= 。

10、300S58型水泵的水力特性公式为 1.85271.48237.9p ph q =-,3台并联工作后其静扬程为( )m ,内阻系数为( )。

给水排水管道系统习题库


则q2 = 105 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 55.65 = 49.35 L/s
9、
• 答案:C
10. 某城镇给水系统分两个区,水厂出水先进入低区管网,再次低区管网 直接用泵加压供水供给高区,高区内设有高位水池。据统计,该城镇 水厂2009年全年供水量为7200万m3,最高日供水量为24万m3/d;最 高日最高时水厂、增压泵站和高位水池的出水流量分别为11000 m3/h ,5000 m3/h和1600 m3/h 。该城镇的供水量时变化系数为下列 何项? (A)1.22 (B)1.26 (C)1.60 (D)1.76 答案: (B) 解析: Q(最高日平均时)=24×104/24=104 m3/h Q(最高日最高时)=11000+1600=12600 m3/h K(时变化系数)=12600/104 =1.26
答案:(C)
解析:水厂设计水量Q=240000*1.10=11000 m3/h 原水输水管道的漏损水量Qlou= 11000*6%=660 m3/h 取水泵房的设计流量=11000+660=11660 m3/h
4.某管网用水区域,管段长度和节点关系如图所示, 下表所列为各区域最高日 用水量,管网中节点 6 有集中用水Q1=12L/s ,用管线比流量法计算节点 4 的 节点流量占总节点流量的百分比为下列哪项? (A)18.51% (B)21.18% (C)36.92% (D)42.24% 答案: ( C)
•主要解答过程: B点的自由水压=12+4=16m; B点的节点水压标高为16+13=29m; 网后水塔至B点的水头损失为32.24-29=3.24m 管道为水泥砂浆内衬金属管道,粗糙系数采用2,根据h=sq2,网后水塔进入B点 流量为
q[3]

给排水管网试卷(有答案)

《给水排水管道工程》习题一、名词解释1.长度比流量: 假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。

2. 本段流量:从管段沿线街访流过来的污水量称为本段流量。

转输流量:从上游管段或旁侧管段流过来的污水量。

集中流量:从工业、企业及大型公共建筑物流出来的污水量。

3. 最小覆土厚度:指的是管道外壁顶部到达地面的距离。

埋设深度:只管到内壁距离地面的距离。

4. 经济流速:求一定年限t (称为投资偿还期)内,管网造价和经营管理费用之和为最小的流速。

5. 降雨历时:指的是降雨的连续时段,可以是一场雨整个降雨过程所持续的 时间,也可以是其中某个连续的降雨时段。

集水时间:流域内最远点的雨水流到雨水口所需要的时间。

6.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。

二、填空1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于 30 min ,且清水池个数一般不少于 2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需 分格,以便清洗或检修时不间断供水。

2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用 。

3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。

4. 污水管道中污水流动的特点是 重力流和均匀流 。

5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。

6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为 0.004 。

7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通 和机械清通 。

8. 给水管网的 连续性方程组与能量方程组 组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

9. 给水管网平差计算中,基环(本环)的校正流量公式可统一表达为:ij ij ij ij h q 2s q ∆=-∑∑。

10. 常见的给水管网附件有:阀门、消火栓、排气阀、泄水阀等。

三、简答题1.什么是给水管网计算中的控制点?确定控制点有什么作用?答:控制点为供水最不利点,通常在离供水泵站最远,且较高处供水泵站使该点水压满足要求,则管网中其余各点水压均可满足要求,具有这样特性的供水点称为控制点。

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给水排水管网系统 第一章给水排水管网系统概论 1、给排水系统功能有哪些请分类说明。 ①水量保障 向指定用水点及时可靠提供满足用户需求的用水量,将排出的废水与雨收集 输送到指定地点; ②水质保障 向指定用水点提供符合质量要求的水及按有关水质标准将废水排入受纳水体; ③水压保障 为用户提供符合标准的用水压力,同时使排水系统具有足够的高程和压力,顺 利排水; 2、给水的用途有哪几类分别列举各类用水实例。 有生活用水、工业生产用水和市政消防用水。生活用水有:居民生活用水(如家里的 饮用、洗涤用水)、公共设施用水(如学校、医院用水)、工业企业生活用水(如企业区工 人饮用、洗涤用水);工业生产用水有:产品用水(如制作酸奶饮料的用水)、工艺用水(如 水作为溶剂)、辅助用水(如冷却锅炉用水);市政消防用水有道路清洗、绿化浇灌、公共 清洁卫生和消防用水。 3、废水有哪些类型分别列举各类用水实例。 按所接纳废水的来源分:生活污水、工业废水和雨水。生活污水:居民生活所造成的废水 和工业企业中的生活污水,如洗菜水、冲厕产生的水;工业废水:如乳制废水;雨水:如 下雪、下雨产生的水。 4、给水排水系统由哪些子系统组成各子系统包含哪些设施。 ①原水取水系统 包括:水源地、取水设施、提升设备和输水管渠等; ②给水处理系统 包括:各种采用物理化学生物等方法的水质处理设备和构筑物; ③给水官网系统 包括:输水管渠、配水管网、水压调节设施及水量调节设施等; ④排水管网系统 包括:污废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵等; ⑤废水处理系统 包括:各种采用物理化学、生物等方法的水质净化设备和构筑物; ⑥排放和重复利用系统 包括:废水收纳体和最终处置设施如排放口等。 5、给水排水系统各部分流量是否相同若不同,是如何调节的 因为用水量和排水量是随时间变化的,所以各子系统一时间内流量不相同,一般是由一些 构筑物或设施来调节,比如清水池调节给水处理流量与管网中的用水量之差,调节池和均 合池用于调节排水官网流量和排水处理流量之差。 6、什么是居民生活用水量、综合生活用水量和城市综合用水量 居民生活用水量是指居民家庭生活中饮用、烹饪、洗浴、洗涤等用水; 综合生活用水量是居民生活用水量与公共设施用水量之和(公共设施是指学校等公共场所 用水量); 城市综合用水量是以下用水量的总称:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产 和工人生活用水量、消防、市政用水量、未预见水量及给水管网漏失水量。 7、什么是用水变化系数有哪几种变化系数如何计算 在一年中,每天或每时的用水量变化可以用一个系数表示,即用水变化系数。有用水日变 化系数(Kd)和用水时变化系数(Kh)。Qd—最高日用水量,Qy全年用水量,Qh最高时用水 量 Kd=365Qd/Qy;Kh=24Qh/Qd。 8、给排水中的水质是如何变化的哪些水质必须满足国家标准 三个水质变化过程:①给水处理:即将原水净化使其水质达到给水水质要求的处理过程, ②用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,③废水处理:即对污水 或废水进行处理,使之达到排放水质标准。 三个标准:原水水质标准(如城镇给水水源须符合国家生活饮用水水源水质标准)、给水水 质标准(如居民用水须达到国家生活饮用水水质卫生标准)、排放水质标准(水排放至受纳水体须按国家废水排放水质标准和其承受能力确定)。 9、重力给水和压力给水各有什么特点 重力给水,特点:要求水本身位能较高,运输无动力消耗,运行经济; 压力给水,特点:耗动力,耗能,水压较好控制。 10、水在输送过程中为何要进行加压或提升 原因:当给水,在运输过程中损耗太大或供给高层压力不够时需要加压;排水在重力输送 过程中,一定距离后,管道埋深会很大,当其建设费用不划算则需要进行提升,而且为了 使排水能够进入处理构筑物或达到排放的高程,也需要进行提升或加压。 11、给水排水管网系统具有哪些功能各有哪些特点 功能与特点:水量输送:实现水量的位置迁移满足用水与排水的地点要求、水量调节:采 用贮水措施解决供水、用水与排水的水量不平均问题、水压调节:采用减压或加压措施调 节水压、水质保证:保证各种水质达到国家相关标准。 12、给水排水管网系统分别由哪些部分组成它们的作用是什么 由给水管网系统和排水管网系统组成。 给水管网系统:输水管渠(作用:较长距离输水)、配水管网(作用:将较集中点的水量分 配到整个供水区域)、水压调节设施(如泵站、减压阀,作用:保证用户用水点点的水压要 求)、及水量调节设施(如清水池、水塔、高位水池,作用:调节前后系统的水量之差)。 排水管网系统:废水收集设施(初步收集废水)排水管网(收集到的废水送至指定点)、水 量调节池(调节前后系统水量之差)、提升泵站(保证一定压力使废水顺利流入指定点)、 废水输水管渠(输送废水)和排放口(与接纳废水的水体连接)。 13、给水管网系统如何分类各类给水管网系统有何特点 按水源分:单水源给水管网系统(用于较小的给水管网系统)、多水源给水管网系统(各水 源供水量与平均输水距离较小,管道输水流量较分散); 按系统构成方式分:统一给水管网系统(只有一个管网,统一供应各类水,有统一水压)、 分区给水管网系统(分区供水,不同区不同水压,包括串联和并联分区); 按输水方式分:重力输水管网系统(无动力消耗,运行经济)、压力输水管网系统(消耗动 力) 给水管网系统是环状网络 排水管网系统是树状网络 14、何为排水系统体制它们之间的不同点有哪些 不同排除方式所形成的排水系统称排水体制,主要有合流制和分流制。 合流制排水系统又分:直排式和截流式,直排式是将混合的污水不经处理直接排入水体, 现今已淘汰;截流式用于老城区改造,节约费用,混合的污水排入污水处理厂,水量较大 时溢流部分直接排入水体,有一定污染。 分流制排水系统,将污水,废水,雨水分开输送,处理,排放。对环境污染小,但造价相 对合流式较高。大的城市一般采用混流制,即又有合流制又有分流制。 第二章给水排水管网工程规划 1、给排水工程的规划任务是什么规划期限如何划分 ①确定给排水系统服务范围与建设规模; ②确定水资源综合利用与保护措施; ③确定系统的组成与体系结构; ④确定给排水主要构筑物位置; ⑤确定给排水处理工艺流程与水质保证措施; ⑥给排水管网规划和干管布置与定线; ⑦确定废水处置方案及其环境影响评价; ⑧给排水工程规划的技术经济比较,包括经济,环境,社会效益分析; 分区、分级进行规划,按近、远期分别进行,(近期:5-10年,远期:10-20年)。 2、给排水工程规划要遵循哪些原则工作程序如何 原则: ①贯彻执行国家和地方相关政策和法规;②城镇及企业规划时应兼顾给排水工程; ③给排水工程规划要服从城镇发展规划;④合理确定远近期规划与建设范围; ⑤合理利用水资源和保护环境;⑥规划方案应尽可能经济和高效。 工作程序: ①明确规划任务,确定规划编制依据;②调查收集必须的基础资料,进行现场勘查; ③在掌握资料和了解现状,合理确定城市用水定额;④制定给排水工程规划方案; ⑤根据规划期限,提出分期实施规划的步骤和措施,节省资金; ⑥编制规划文件,绘制图纸,完成规划成果文本。 3、城市用水量一般包括哪些部分请分别举例说明。 第一部分:城市给水工程同统一供给的居民生活用水、工业用水、公共设施用水及其他 用水量的总和。如包括家居的洗菜用水等等。 第二部分:城市给水工程统一供水意外的所有用水量总和。如工业和公共设施自备水源 供给的用水。 4、表达用水量变化有哪两种方法他们分别是如何表达的 一是通过日变化系数表达,它等于一年中最高日用水量与平均日用水量的比值; 二是通过时变化系数表达,它等于最高日的最高时用水量与平均时用水量的比值; 5、在城市用水量预测计算的常用方法之中,哪些方法需要有历史用水资料 城市用水预测方法:分类估算法,单位面积法,人均综合指标法,年递增率法,线性回 归法,生长曲线法。 要资料的有:人均综合指标法、年递增率法、线性回归法、生长曲线法。 6、为什么城市越小,用水量变化越大你认为哪些因素影响用水量变化系数 城市越小总用水量越小,个体在总体中的权重大,即个体对整体的影响大,所以城市越小, 用水变化越大。因素:内在:小城市相对大城市用水变化大,财务也有局限,很难建立相 应数据模型给予提前准备;外在:城市居住人数、季节影响、城市管理对于城市规划的变 动等等。 7、给水管网规划布置应遵循哪些基本原则 ①按城市总规划,结合实际情况进行多方案技术经济比较;②主次明确,先布置好给水管网主干管,后布置一般管线;③尽量缩短管线长度,节约费用;④协调好与其他管道的关系;⑤保证供水具有适当的安全可靠性;⑥尽量减少拆迁,少占农田;⑦保证管渠施工,运行,维护方便;⑧远近期结合,考虑分期实施可能性。 8、给水管网布置的两种基本形式是什么比较它们的优缺点。 给水管网布置基本形式:树状网(优点:经济造价低;缺点:易受水锤破坏,水质(末端)安全性不能保证,水压不易控制,用水保证率较差)环状(优点:可减轻因水锤作用产生的危害,增加供水可靠性;缺点:造价较树状网高) 9、你认为输水管定线时可能遇到哪些问题 定线时,常遇到山嘴,山谷,山岳等障碍物以及穿越河流和干沟等。山嘴段考虑绕过山嘴还是开凿山嘴;山谷地段是延长线绕过还是用倒虹管;独山时,是从远处绕过还是开凿隧洞通过;穿越河流或干沟时用河管还是倒虹管;避免工程或障碍物,是绕道还是采取措施。 10、为保证用水安全应采用什么输水方案 为保障安全供水,可以用一条输水管渠而在用水区附近建造水池进行流量调节,或用两条输水管渠。输水管渠一般不小于两条。(条数主要根据输水量、事故时需保证的用水量、输水管渠长度、当地有无其他水源和用水量增长情况而定) 11、输水管渠定线方法、原则及要求。 方法:先在图上初步选定几种可能定线方案,然后到现场沿线踏勘了解,从投资、施工、 管

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