给水排水管道工程技术课程设计 - 图文(3)

2019-08-26 17:16

合流制 直流分散式 截留式 分流制 完全分流式 不完全分流式 环保角度 排污口多,水未 晴天污水可以完处理,不满足环 全处理,雨天存保要求 在溢流 污水全部处理,初降雨水未处理,但可以采取手机措施 污水全部处理,初降雨水未处理,但不易采取收集措施 工程造价角度 管理角度 低 管渠系统低,泵 管渠系统高,泵站污水厂高, 站污水厂低 初期低,长期高, 灵活 不便,费用低 管渠管理简便,费用低,污水厂 泵站管理不便

容易 容易 通过上述比较,完全分流制体系工程造价虽然稍高,但是环保效果好,管理方便,对于该市本身来讲,只有一条A河流过,其对该市以后发展的意义很大,必须保护好江水资源,环保要求高;又由于市内无任何污水处理设施,市区内原有零星合流制排水管渠,但断面太小,损坏严重,没有必要利用原来的排水设施,应该重新施工。我国《室外排水设计规范》(GB50014-2006)规定,在新建地区排水系统一般采取分流制。

综合考虑分析,本市的排水系统的体制选择完全分流制(雨污分流制)。 3.2.2、污水管网

3.2.2.1、污水管道定线的基本原则

充分利用城市地形、地质、地貌特点,尽可能在管线较短和埋深较小的情况下,让最大区域的污水能自流排出。布置管线是确定污水管道系统总体布置的重要步骤。在定线时应考虑地形等因素的影响。根据地形,污水厂和出水口位置布置污水管道,依次定出主干管、干管、街道支管,并考虑设置泵站的合理位置。

7 1

一般应将主干管和流域干管放在较平坦的集水线上,让污水尽量以重力流排送污水干管与主干管应尽量避免和障碍物相交,如遇特殊地形时应考虑特殊措(如跨越河道的倒虹管等),在图上标明。 3.2.2.2、 污水管道定线考虑的因素

污水管道定线考虑的因素有:地形和用地布局;排水体制和线路数目;污水厂和出水口位置;水文地质条件;道路宽度;地下管线及构筑物的位置;工业企业和产生大量污水的建筑物的分布情况。

①在一定条件下,地形一般是影响管道定线的主要因素。定线时应充分利用地形,利用排水系统的布置形式,使管道的走向符合地形趋势,尽量做到顺坡排水,尽可能不设泵站或少设泵站。

②污水支管的平面布置取决于地形及街区建筑特征,并应便于用户接管排水。 ③污水主干管的走向取决于污水厂和出水口的位置。 ④采用的排水体制也影响管道定线。

⑤考虑到地质条件,地下构筑物以及其它障碍物对管道定线的影响。尽可能回避不良地质条件的地带和障碍。处理好与现状建筑物,构筑物和规划道路的关系,实在不能避开时应采取相应的工程措施。

⑥管道定线时还需考虑街道宽度及交通情况。

⑦管道定线,不论在整个城市或局部地区都可能形成几个不同的布置方案。应进行方案技术经济比较。

⑧结合江河走向和规划中道路的实施,合理布置管线,以利于减小施工难度。 3.2.2.3、 排水流域的划分

定线前首先根据地形划分排水流域。排水流域划分一般根据地形及城镇(地区)的竖向规划进行。

在丘陵及地形起伏的地区,地形变化较显著,可按等高线划出分水线,通常分水线与流域分界线基本一致。在地形平坦无显著分水线的地区,或向一方倾斜时,可依据面积的大小划分,使各相邻流域的管道系统能合理分担排水面积,使干管在最大合理埋深情况下,流域内绝大部分污水能以自流方式接入。不设泵站或少设泵站。每一个排水流域往往有1个或1个以上的干管,根据流域地势标明水流方向和污水需要抽升的地区。 3.2.2.4、污水主干管定线

8 1

本市的地形属于丘陵地带,布设排水管段的区域具有明显的坡度走向和分界,又因为A河流从两区间通过,为排水创造了很好的条件和可能,经分析,本市的排水管道采用分流式的排水体制,各区污水经收集后由主干管输送到污水处理厂后集中排放。综合考虑该区的地形,地貌,坡度,污水厂的位置与可能的埋设深度等因素,污水主干管选择临近江边的道路处埋设,走向由高到低,由东向西。具体布置请参看某市排水管道设计布置总平面图。 3.2.2.5、污水干管定线

由于各区具有明显的坡度走向,故各区污水干管的布置宜充分利用这种地形顺坡铺设,使每个小区的污水能够自流排出。各区污水经支管系统进入污水干管收集并经污水主干管汇流至污水处理厂处理达标后排放。具体布置请参看某市排水管道设计布置总平面图。 3.2.2.6、 泵站和倒虹管的设置

根据估算,将南岸区的污水输送到江岸时,管道的埋深已经比较大,所以通过技术经济比较,考虑采用在江面较窄处设置过江倒虹管的方式,通过下文的计算,将南岸区的污水用泵站压送通过倒虹管至对岸。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)中的相关规定:通过河道的倒虹管,一般不宜少于两条,当排水量不大不能达到设计流量时,其中一条作为备用。 3.2.2.7、 出水口的形式

排水管渠排入水体的出水口的位置和形式,应根据污水水质、下游用水情况、水体的水位变化幅度、水流方向、波浪情况、地形变迁和主导风向等因素确定。出水口与水体岸边连接处应采取防冲、加固等措施,一般用浆砌块石做护墙和铺底,在受冻胀影响的地区,出水口应考虑用耐冻胀材料砌筑,其基础必须设置在冰冻线以下。污水排水管渠的出水口通常采用淹没式。以使污水与水体水混合较好,其位置处考虑上述因素外,还应取得当地卫生主管部门的同意。如果需有污水与水体水流充分混合,则出水口可长距离伸入水体分散出口,此时应设标志,并取得航运管理部门的同意。

3.2.3、雨水管网

9 1

第四章 给排水管网工程设计计算

4.1、给水管网设计计算

4.1.1城市的规划人口

总人口=总街区面积×人口密度 84.2×300=25260

4.1.2最高日设计用水量 4.1.2.1综合生活用水量Q1计算

G镇位于徐州为一分区,为中小城市,查《室外排水设计规范》得最高日综合生活用水定额220—370L/cap·d。由于该镇人口数较少,人数用水量浮动较大所以取上限300L/ cap·d。按下式计算:

Q1?N?q1i

=25260×300=7578m3/d

4.1.2.2工业生产用水量Q2

企业 1 16.67×300×60%=3000.6m3 2 15.83×150×70%=1662.15m3 4 28.24×70×45%=889.56m3 Q2=3000.6+1662.15+889.56=5552.31 4.1.2.3工业企业生活用水量Q3:

职工生活用水量标准采用:一般车间生活用水量25L/(人 班),淋浴40L/(人 班)。

企业1

3×(310×25+160×35)

=23.835m3/d

1000

3×(170×40+230×60)

=61.800m3/d

1000 2×155×25

=7.750m3/d

1000 2×70×40

=5.600m3/d

1000 3×570×25

=42.750m3/d

1000

2

4

10 1

3?310?60?55.800m3/d

1000Q3=23.835+61.800+7.750+5.600+42.750+55.800=197.535m3

4.1.2.4市政用水量Q4

根据《室外排水设计规范》该镇浇洒道路用水量按每平方米路面每次1.5L计算;绿地每次2L计算;每天浇洒1次。

Q4=

1(n4A4q4?A'4q'4) 1000 56000×2+42500×1.5

1000

3 =

=175 .75m

4.1.2.5未预见水量和管网漏失水量Q5

根据《徐州市城市总体规划纲要(1998~2020)》该镇的未预见水量和管网漏失水量按上述各项用水量总和的20%计入,则:

Q5?0.2?(Q1?Q2?Q3?Q4)

=0.2×(7578+5552.31+197.535+175 .75)

= 2700.719 m

因此,该城镇最高日设计用水量Q

3Q=Q1?Q2?Q3?Q4?Q5

3=7578+5552.31+197.535+175 .75 +2700.719 =16204.314m 4.1.3清水池和高地水池 4.1.3.2清水池的容积和尺寸 清水池所需调节容积w1为:

在缺乏资料,不能进行水量调节计算的情况下,城市水厂的清水池调节容积可凭

11 1


给水排水管道工程技术课程设计 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:长输管道冬季施工预案 - 图文

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: