管网排水课程设计说明书Word下载.docx

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图上标有间隔1米的等高线,城市区域的划分、工厂以及大型独立性公共建筑物的位置如图所示。

2、人口密度:

区号

人口密度(人/104m2)

1

320

2

345

3、各区的卫生设备情况

房屋卫生设备情况

室内有给水排水设备和沐浴设备

室内有给水排水设备,并有沐浴和集中热水供应

4、城市位于河南省北部

5、工业企业生活污水情况:

(1)造纸工厂

工人数:

一班500人;

二班480人;

三班484人。

其中,每班人数中52%人在热车间工作。

车间特征

沐浴职工人数(占本车间人数%)

热脏车间

70

一般车间

40

(2)皮革工厂

一班760人;

二班700人;

三班710人。

其中,每班人数中48%人在热车间工作。

80

6、工业企业工业废水情况:

企业名称

日废水量(m3/日)

造纸厂

3700

皮革厂

2600

7、公共建筑排水情况:

名称

最高日排水量(m3/日)

公共浴室

490

火车站

640

8、市区覆盖情况:

(%)

区域

各种屋面

公园与绿地

路面(混凝土沥青)

非铺砌土路面

15

35

10

25

9、气象资料:

该市的雨量公式:

q=2220(1+0.92㏒P)

(t+10)0.93夏季主导风向:

10、水文、地质资料:

排水管道铺设地区的土壤为亚粘土。

土壤的冰冻深度为0.6米。

地下水位在地表以下8米。

水体的最高水位73米,最低水位71米,常水位72米。

第二章城市设计概况

1.城市概述

该城市位于福建北部,整体划分为三个区,I、II之间为河流,I、III之间为铁路,地形较复杂,城市中间河流的走向为自北向南,夏季主导西南风,详见排水管网平面设计图。

2.设计范围

(1)设计说明书一份:

①设计概述:

城市概况、设计范围、设计资料

②排水量的计算、排水方案的选择

③管道系统平面布置说明

④泵站及污水厂、出水口位置的确定

⑤水力计算书,污水要求计算面积最大区域的所有污水干管及主干管,其他区域包含控制点在内的干管和主干管以及雨水干管一条。

(2)扩初设计总平面图一张(要求干管及主干管),并标出一条主干管的相应水力计算参数。

(3)绘制扩初设计排水干管的纵剖面图一张,要求绘出剖出的管道及连接管的具体位置。

第三章污水管道的设计

(一)街坊面积的计算

(1)将图纸中的所有街坊面积进行编号,包括工厂在内总共有232块。

(2)在CAD图上直接测量面积,根据长度比为1:

100来换算,(详见附表一)。

(二)城市污水设计流量计算

城市污水设计总流量包括居民生活污水设计流量Q1、工业企业废水设计流量Q2、工业企业生活污水和淋浴污水设计流量Q3、公共建筑污水设计流量Q4四部分。

1)计算城市居民生活污水设计流量Q1(详见附表二)

 

式中Q1——居住区污水设计流量(L/s)

N——设计人口数;

n——居住区生活污水定额(L/(cap·

d));

Kz——生活污水量总变化系数;

cap——“人”计量单位。

2)计算工业企业废水设计流量Q2(详见附表三)

式中Q2——工业废水设计流量,L/s;

m——生产过程中每单位产品的废水量标准,L/单位产品

M——产品的平均日产量;

T——每日生产时数;

KZ——总变化系数,与工业企业性质有关。

日变化系数为1,时变化系数可以由书中查得。

3)计算工业企业生活污水和淋浴污水设计流量Q3,(详见附表四)。

式中:

Q3——工业企业生活污水及淋浴污水设计流量,L/s;

A1——一般车间最大班职工人数,人;

B1——一般车间职工生活污水量标准,为25(L/(人.班));

T——每班工作时数,h。

K1——一般车间生活污水量时变化系数,以3.0计;

A2——热车间最大班职工人数,人;

B2——热车间职工生活污水量标准,为35(L/(人.班));

K2——热车间生活污水量时变化系数,以2.5计;

C1——一般车间最大班使用淋浴的职工人数,人;

D1——一般车间的淋浴污水量标准,为40(L/(人.班));

C2——热车间最大班使用淋浴的职工人数,人;

D2——热车间的淋浴污水量标准,为60(L/(人.班));

4)计算公共建筑污水设计流量Q4,(详见附表五)。

Q4——公共建筑生活污水设计流量,L/s;

S——公共建筑最高日生活污水量标准(L/(d.人)),一般按《建筑给水排水设计规范》中有关公共建筑的用水量标准选用,排水量大的建筑也可以通过调查或参考相近建筑选用。

Kh——时变化系数,是最高日最大时污水量与最高日平均时污水量的比值。

本次设计取1。

5)计算城市污水设计总流量Q,(详见附表六)。

Q=Q1+Q2+Q3+Q4

(三)管网布置

1.确定排水体制

根据《室外排水设计规范》规定,一般新建的城市和地区排水系统采用分流制。

但在附近有水量充沛的河流或近海,发展又受到限制的小城镇地区;

在接到较窄地下设施较多,修建污水和雨水两条管线有困难的地区;

活在雨水稀少,废水全部处理的地区等,采用合流制排水系统。

考虑该城市地形等条件,以及环境保护的要求、造价和维护管理等方面,该城市采用完全分流制。

2.划分排水流域

综合考虑地形、地势等因素,该城市正好三个区被河流和铁路分别隔开成独立整体因此将其分为三个排水区域。

3.选择污水厂和出水口的位置

根据该城市地形和风向等,将其污水厂设置在河流中下游的临近河流的地方,具体见排水管网平面设计图。

4.管道定线

管道定线一般按主干管、干管、支管的顺序依次进行。

定线遵循尽可能在管线较短或埋深较浅的情况下让最大区域的污水能自流排出的原则。

在定线时应充分利用地形,使管道的走向符合地形趋势,一般宜顺坡排水。

在地形平坦的地区宜使干管与等高线垂直,主干管与等高线平行敷设;

在定性倾向河道的坡度很大时,主干管与等高线垂直,干管与等高线平行。

5.确定控制点

控制点是对管道系统的埋深起控制作用的点,分析该城市的地形,将其控制点分别三个区各选一个,I区选在离污水厂较远处1点,II区选在离污水厂较远的47点。

(四)划分设计管段,计算各管段的设计流量

1)划分设计管段

设计管段是在两个检查井之间,设计流量不变,且采用同样的管径和坡度的管段。

确定了检查井的位置即划分了管段。

一般凡是有集中流量汇入、旁侧管道接入、转弯或在直管段管径长度较长的地方均可作为设计管段的起迄点。

2)各管段设计流量的计算(详见附表七)

设计流量包括:

本段流量q1:

是从管段沿线街坊流来的污水量;

转输流量q2:

是从上游管段和旁侧管段流来的污水量;

集中流量q3:

从工业企业或其他大型公共建筑物流来的污水量(包括工业企业的工业废水、生活污水、淋浴污水量)。

1Ⅰ区的污水量标准n取120L/(cap·

d),人口密度p取320(cap/ha),故

=120*320/86400=0.444

2Ⅱ区的污水量标准n取160L/(cap·

d),人口密度p取345(cap/ha),故

=160*345/86400=0.639

(五)污水管段的水力计算(详见附表八)

1.污水管道水力计算的设计数据

(1)设计充满度

在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值称为设计充满度。

当h/D=1时称为满流,h/D<

1时称为非满流。

最大设计充满度的规定如下表所示

管径D或暗渠高H(mm)

最大设计充满度(h/D或h/H)

200-300

0.55

350-450

0.65

500-900

0.70

≧1000

0.75

(2)设计流速

最大设计流速:

非金属管道的最大设计流速为5m/s;

金属管道的最大设计流速为10m/s。

本次设计采用非金属管。

最小设计流速:

最小设计流速为0.6m/s,随着设计流量逐段增加,其流速也相应增加。

下一管段的流速应比上一管段的流速大。

(3)最小管径和最小设计坡度

在街区和厂区内的最小管径为200mm,其相应的最小设计坡度为0.004;

在街道下的最小管径为300mm,相应的最小设计坡度为0.003。

当街区厂区的流量小于9.19L/s、街道流量小于14.63L/s时则称为不设计管段,直接采用最小管径和相应的最小坡度而不进行水力计算。

(4)污水管道的埋设深度

污水管道的最小覆土厚度,一般应满足以下三个因素的要求:

a)无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的工业废水管道,管底可埋设在冰冻线以上0.15m,有保温措施或水温较高的管道,管底在冰冻线以上的距离可以较大

b)在车行道下管顶最小覆土厚度一般不小于0.7m,非车行道下的污水管道若能满足管道衔接的要求以及无动荷载的影响,其最小覆土厚度值也可以适当减小。

c)为了能使污水顺利排出,污水出户管的最小埋深一般在0.5-0.7m,所以街坊污水管道起点埋深为0.6-0.7m。

备注:

干燥土壤最大埋深不超过7-8m,多水、流砂、石灰岩土壤最大埋深不超过5m;

一般埋深不超过5m;

根据所给的水文地质资料,排水管道铺设地区的土壤为亚粘土。

水体的最高水位73米,最低水位71米,常水位72米

因此,最大设计埋深不能超过7米,一旦超过则应设置提升泵站。

本设计中管道的起始埋深均设为大于等于1米。

2.污水管道的衔接

(1)管道在衔接时应遵循两个原则:

①尽可能提高下游管段的高程,以减少管道埋深,降低造价;

②避免上游管段中形成回水而造成淤积。

(2)管道衔接的方法,通常有水面平接和管顶平接两种。

水面平接是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端在指定的设计充满度下的水面相平,即上游管段终端与下游管段起端的水面标高相同。

由于上游管段中的水面变化较大,水面平接时在上游管段内的实际水面标高有可能低于下游管段

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