3 设计用水量
3.1 设计用水量组成
设计用水量是根据设计年限内用水单位数、用水定额和用水变化情况所预测的用户用水总量,但不包括工业企业自备水源所供应的水量,城市设计用水量按照最高日用水量计算。设计用水量应根据下列各种用水确定:
(1)综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水); (2)工业企业生产用水和工作人员生活用水; (3)消防用水;
(4)浇洒道路和绿地用水;
(5)未预见用水量及管网漏失水量。
考虑到该城镇的用水现状和总体规划要求,在上述用水量的基础上另考虑工副业用水量和水庭院用水量,对允许短时间间断供水的村镇,当上述用水量之和高于消防用水量时,确定供水规模可不单列消防用水量。本设计供水工程的设计使用年限取为15年。
式中
——设计用水量(——居民生活用水量(——公共建筑用水量(——企业用水量(——工副业用水量(——庭院用水量(
); ); );
);
);
); );
——未预见用水及管网漏失水量(
3.2 设计用水量计算
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(1)居民生活用水量
(3-2)
式中 ——现状常住人口数;
——设计年限内人口自然增长率,取6‰; ——工程设计年限,取15a;
——最高日居民生活用水定额,取120L/(人·d)。
(2)公共建筑用水量
根据《村镇供水工程技术规范》(sl310-2004),当缺乏资料时,公共建筑用水量可按居民生活用水量的5%~25%进行估算,其中村庄为5%~10%,集镇为10%~15%,建制镇为10%~25%。本次设计中取值为10%。
(3)企业用水量
汊河自来水厂供水范围内的用水大户如表3.1所示
表3.1 用水大户用水量表
(3-3)
用水单位 汊河工业新区 汊河中学 水口凤还巢创业园 大英大米厂 十二里半食品厂 最高日用水量(1200 600 1100 400 500 ) 时变化系数 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3
式中
——汊河工业新区用水量(——汊和中学用水量(
);
(3-4)
);
);
——水口凤还巢企业园用水量(
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——大英米厂用水量();
)。
——十二里办食品厂用水量(
(4)工副业用水量
依据现状和发展规划用水量合理确定,取居民生活用水量的15%。
(5)庭院用水量
庭院用水量取居民生活用水量的15%。
(6)未预见用水及管网漏失水量
根据《村镇供水工程技术规范》(sl310-2004),管网漏失水量及未预见水量,宜按上述用水量之和的10%~25%取值,本设计中取值为15%。
则设计用水量 故本次设计供水规模取
。
(3-7)
(3-6) (3-5)
3.3 取水构筑物、输水管线、一级泵站和净水厂设计流量
取水构筑物、输水管线、一级泵站和净水厂设计水量按最高日平均时流量加上水厂自用水量计算。
式中 ——水厂设计水量(
——供水规模(
); );
(3-8)
——水厂自用水系数,一般在1.05~1.10之间,取1.05。
3.4 配水管网和二级泵站设计流量
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配水管网按最高日最高时用水量计,由于管网内不设水塔或高地水池,为了保证所需的水量和水压,二级泵站的供水量应按最高日最高时用水量计算。
式中
——配水管网或二级泵站的设计流量(——供水规模(
);
);
(3-9)
——水厂自用水系数,按《村镇供水工程技术规范》(sl310-2004),为
1.6~2.0,取1.6;
——大用户集中用水量(),如表3.1所示;
——大用户用水时变化系数,如表3.1所示。
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4 取水工程
4.1 取水构筑物位置选择
取水构筑物应保证在枯水季节仍能取水,并满足在设计枯水保证率下取得所需的设计水量。保证率对于工业企业的水源不低于90—97% 。城市供水的水源,一般可采用90—97%;取水构筑物位置的选择应全面掌握河流的特性。
取水构筑物选在红丰水库岸边,取水地点位于河流弯道凹岸。根据水位变化情况,采用固定式取水构筑物。又因月平均流量变化较大,故采用岸边式取水构筑物。
4.2 取水构筑物型式的确定
采用岸边合建式取水构筑物,河水经过进水孔进入进水间的进水室,再经过格网进入吸水室,然后由水泵抽送至水厂。在进水孔上设置格栅用于拦截水中细水的漂浮物。
合建式的优点是布置紧凑,占地面积水,水泵吸水管路短,运行管理方便,但土建结构复杂,施工较困难。
4.3 取水构筑物设计
4.3.1 设计参数
本设计为一级泵站,按24小时连续工作,考虑水厂自用水量下最高时供水工况流量
。采用同集水井合建的形式,泵
房布置设计为安装卧式离心泵的矩形半地下式取水泵房。泵房与集水井布置在同一高程,由地形图得高程为29.55m。水库兴利水位27.50m,洪水位标高为29.18m,枯水位标高为22.50m。泵站到净水厂的输水干管全长为15654m。由于水源水位变化
,故进水孔设置上下2层,上层进水孔至少在兴利水位以下1.5米,
选用25.50m;下层进水孔的下缘至少高出河底0.5米,上缘至少应在设计水位以下
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