城市污水之城市排水系统的体制和组成(教案)

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洛阳理工学院 环境工程与化学系《管网与泵站》课程教案

第一章

排水沟道系统

课程学习目标和基本要求:

(1)全面掌握和了解城镇排水工程系统规划的基本概念、常识。 (2)准确掌握有关城镇排水管网设计的基本原理以及相关的计算方法。

第一节 城市排水系统的体制和组成

排水系统:为了系统地排除和处置各种废水而建设的一整套工程设施。 排水体制:污水不同的排出方式所形成的排水系统。 一、规划与定线

排水沟道系统应根据城市规划和建设情况统一考虑,分期建设。排水沟道系统使用年限长,改建困难,因此,应按远期水量设计,远期的规划年限应与城市的总体规划相协调。

排水沟道系统的平面布置,应根据地形、道路建设情况、原有和规划的地下设施,施工条件以及城市污水处理厂的位置等许多因素综合考虑确定。

排水沟道的流向与在街道上的位置应与街道的坡度协调、配合。(堵塞溢流) 在一般情况下,排水沟道应尽量避免设在车行道下,如不可避免,应充分考虑施工对交通和路面建设的影响。 二、排水系统的体制

合流制排水系统——将生活污水、工业废水和雨水混合在同一套沟道内排除的系统。分直排式合流制排水系统和截流式合流制排水系统两种。

分流制排水系统——将污水和雨水分别在两套或两套以上各自独立的沟道内排除的系统。分完全分流制排水系统、不完全分流制排水系统和半分流制排水系统。

河流1、 直排式合流制排水系统(见图1-1)

将排除的混合污水不经处理和利用就近直接排入水体。以往的老城市差不多都是采用这种排水体制。

特点:对水体污染严重;沟道建设相对较少,又不建污水厂,所以投资较低;

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不能满足环境保护的需要,一般不宜采用。

改造这种系统时,常采用截流式合流制排水系统。 截流管 污水厂溢流井 2、 截流式合流制排水系统(见图1-2)

在早期建设的基础上,沿水体岸边增建一条截流干沟,并在干沟末端设置污水厂。同时,在截流干沟与原干沟相交处设置溢流井。

特点:投资比直排式高;比直排式有了较大的改进;但在雨天,仍可能有部分混合污水因直接排放而污染水体,在多雨地区,污染可能仍然严重;随着环境质量标准的提高,这种系统也将满足不了要求。 3、 完全分流制排水系统(见图1-3)

生活污水和工业废水通过污水排水系统排至污水厂,经处理后排入水体;雨水则通过雨水排水系统直接排入水体。

特点:投资一般比截流式高;雨水污水分流,环保效益较好;将导致初污雨水直接进入水体形成污染;适用于工矿企业和新建的城市。

4、 不完全分流制排水系统(见图1-4)

只设有污水排水系统,没有完整的雨水排水系统,各种污水通过污水排水系统排至污水厂,经处理后排入水体;雨水则通过地面漫流进入不成系统的明沟和小河,然后进入水体。

特点:无雨水排水系统,投资比较少;受地形的限制;适用于发展中的城镇、工业区和居住区(可分步投资,先建污水系统,再完善雨水系统)。 5、半分流制排水系统(见图1-4)

在完全分流制排水系统的基础上改进的。在雨水干沟上设置雨水跳跃井可截留初污雨水进入污水沟道。雨水干沟流量不大时,雨水与污水一起进入污水处理厂处理;雨水干沟流量超过截流量时,跳跃截流口经雨水出流干沟排入水体。

特点:环境效益最好;在生活水平高、环境质量要求高的城镇可以采用。目前尚无实例。

排水体制的选择原则: 三、 排水系统的组成部分

排水系统是收集、输送、处理、利用及排放废水的全部工程设施。 排水系统(图1-6)

沟道系统——收集和输送废水的工程设施 ①~④

污水厂——改善水质和回收利用污水的工程设施 ⑤~⑾ 出水口——废水排入水体的工程设施 ⑿~⒀ (一) 城市污水系统

城市污水系统的作用是收集住宅和公共建筑的污水并输送至污水厂,由五部分组成。

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1、房屋污水管道系统——联结室内用水设备和室外沟道,以排除用过的水。(见教材)。

污、废水在排水管系中的流动并不是一相流,而是呈现复杂的气水两相流。水封高度——存水弯中存有的水柱的高度。水封层越厚,防止气体穿透的能力越强;但水封层太高,又会使存水弯底部容易产生沉积脏物,且安装也较困难。水封高度按不同的卫生器具类型宜在25~100mm范围内选用。

2、城市污水沟道系统——分坊内沟道和坊外沟道。有支沟、干沟和总干沟以及一些附属设施组成。为了便于清通,每段沟道都呈直线,段与段之间设窨井。倒虹管等,第三节会学到。

3、污水泵站及压力管道 4、污水厂

5、出水口和事故排放口 (二) 工厂排水系统

工厂排水系统的作用是收集各车间及其他排水对象所排出的废水,送至回收利用、处理构筑物,或直接排入城市排水系统。由五部分组成。 1、车间内部沟道系统和设备(见教材)

2、厂内沟道系统(见教材,详细讲解图1-11) (其他的组成部分与城市污水系统相同)

3、污水泵站及压力管道 4、污水厂

5、出水口和事故排放口 (三) 雨水排水系统

雨水排水系统的作用是收集雨水径流,排入水体。由五部分组成。

1、房屋雨水管道系统——收集屋面雨水,并将其排入室外的雨水沟道系统。 2、街坊或厂区雨水沟道系统——窨井、控制井等。

3、街道雨水沟道系统——有检查井、跌水井、出水口和雨水口等。 4、排洪沟

5、雨水泵站及压力管——必要时抽升部分或全部雨水。

第二节 沟道及沟道系统上的构筑物

一、概述 见教材

沟道的基本要求(对管材的要求):

1、不渗水——否则将降低沟道的排水能力或是污染邻近的地下水。 2、抗腐蚀和耐冲刷磨损——某些污水和地下水有侵蚀性,杂质有冲刷磨损作用。 3、水力性能好——内壁面整齐光滑,减少水流阻力,保持水流畅通。

4、能承担外压力——土压力、车辆压力和内部水压,而且在运输和施工中不致破裂。

5、价格便宜,易于施工,使用寿命长——应就地取材,考虑预制管件和快速施工的可能性,以降低造价以及运输和施工费用,从而降低整个沟道系统的造价。 二、 沟管

通常是圆形的非金属管子。

圆形:水力性能好。在一定坡度下,在指定断面面积下,水力半径最大,因

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此流速大,流量也大。此外,便于预制,使用材料经济,对外压抵抗力较强。能获得较高的稳定性,运输、施工和养护方便。

非金属:抗腐蚀性、耐冲刷磨损性和经济性都优于金属管。只有在外力很大或对渗漏要求特别高的场合才采用金属管。 (一) 混凝土管

混凝土管适用于排除雨水、污水。管径一般小于450 mm,长度为0.6~1 m。 管口有承插式、企口式和平口式(见图1-12)。前两种方式适用于中、小口径的管道,后一种适用于大口径的管道。

管间连接方式管节间用水泥砂浆或沥青油膏填封,前者为刚性,强度高,适用于一般废水管道和水头低于5 m的低压管,后者为柔性,适用于地基较差的管道连接,能承受微量的不均匀沉陷(下同)。

混凝土管一般在专门的工厂预制,也可以现场浇制。混凝土管的制造方法有捣实法、压实法和振荡法。

优点:原料较易获得,设备、制造工艺简单。

缺点:抗蚀性较差,既不耐酸也不耐碱;抗渗性也较差;管节短、接头多,施工复杂。

(二) 钢筋混凝土管

钢筋混凝土管适用于排除雨水、污水。管径一般500~2400 mm,长度在1~3 m之间。口径在700 mm以上时,采用内外两层钢筋,钢筋的混凝土保护层为25 mm。

当管道埋深较大或敷设在土质条件不良的地段,以及穿越铁路、河流、谷地时,都可采用钢筋混凝土管(还可以用金属管)。除用于无压管外,亦可用作倒虹管以及泵站的压力管。其它优缺点同混凝土管。

管口:承插、企口和平口。制造方法:捣实法、压实法和振荡法。 其它优缺点同混凝土管。 (三) 陶土管

陶土管差不多适用于各种水质,特别是酸性废水。缺点是质脆易碎,不宜敷设在松土和地质不稳定地区(如土崩或地震地区)。 烧制过程 管径 管长 外形(图1-13)

(四) 金属管——铸铁管、钢管

在外力很大或对渗漏要求特别高的场合下才采用金属管。在压力管线上和施工特别困难的场合也常采用。

优点:质地坚固,抗压抗震抗渗透性好,水流阻力小(内壁光滑),管节长、接头少。

缺点:价格昂贵,抗腐蚀性差。

(五) UPVC管(白色塑料管) (六) 玻璃钢管 (七) HDPE管 合理选择管材的原则

1、静力学方面,必须具有较大的稳定性,在承受荷载时应是稳定的和坚固的。 2、水力学方面,应具有最大的排水能力,在一定的流速下不产生沉淀物。 3、经济方面,市场供应充足,单长造价较低。 4、养护方面,应便于冲洗和清淤,使用寿命长。 5、适用性方面,不易被腐蚀和磨损。

特别说明:①生活污水以及中性或弱碱性(pH=8~10)的工业废水,上诉管材都适用,当生活污水沟道,河流污水沟道采用混凝土或钢筋混凝土管材时,由于沉

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积污泥会析出硫化氢腐蚀沟道,可在沟道内加入专门的衬层(多由沥青,煤焦油或环氧树脂材料做成);②如果是碱性(pH>10)的工业废水,用陶土管或砖渠;③如果是较强酸性(pH>5)的工业废水,用陶土管、耐酸水泥砌的砖渠或内壁涂有塑料或环氧树脂衬层的管道;④其它情况下,可根据各管材的优缺点进行选择。

三、 沟渠

常用沟渠断面(见图1-14),各断面优缺点见教材。 四、管道基础

常用的管道基础有:砂土基础、灰土基础、混凝土基础。各种基础的形式、做法和适用条件参见《给水排水标准图集》S222。 五、窨井

各种检查井

窨井,又称检查井,主要是为了检查、清通和连接沟道而设置的(见图1-15)。文字说明在p24

检查井的位置:①沟道交汇、转弯处;②管道尺寸、标高或坡度变化处;③直线沟道上每隔一段距离处;④特殊用途处。

具体技术说明见教材p23①②③④⑤

窨井井身和井盖的材料见教材p23和p24。 井身与地面的距离见教材p25。

标准设计参见《给水排水标准图集》S231 S232 S233 六、跌水井

当上下游沟段出现较大的落差(大于1m)时,一般窨井不再适用,改用跌水井连接。管道直径小于等于200mm时,一次落差不宜超过6m,管道直径为300~400mm时,一次落差不宜超过4m,管径大于400mm时,其一次跌水高度和跌水方式应通过水力计算确定。

跌水井是设有消能设施的窨井,它可以克服水流跌落时产生的巨大冲击力,宜设在直线沟段(转弯处不宜设)。

跌水井的构造见教材。跌水井有多种形式:竖管式、竖槽式、阶梯式和堰坝式。标准设计参见《给水排水标准图集》S234

图1-20竖管式跌水井和图1-21阶梯式跌水井 七、水封井

当工业废水中含有易燃的挥发性物质时(如汽油类物质),它的沟道水面空间常充满空气和易燃气体的混合物,易发生爆炸,并点燃水面浮油,火有窜入车间的危险。为防止这种气体进入车间,在连接车间内、外沟段的窨井中应设置水封,这种窨井叫水封井(图1-22)。当排泄这类废水的沟道很长时,在沟道适当的位置也应设置水封井。这类沟道具有危险性,定线时要注意安全问题。

水封的深度一般为0.25m,井上设通风管(其管径不得小于100mm),井底设沉泥槽。

八、溢流井(见教材)

在合流沟道与截留沟道的交接处,设置溢流井以完成截留(晴天)和溢流(雨天)的作用。截流槽式溢流井(图1-23) 溢流井示意图(图1-24) 九、跳越井(见教材)

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一般用于半分流制排水系统,设在截留沟道与雨水沟道的交接处(图1-25)。 十、冲洗井(见教材)

当污水在沟道内的流速不能保证自清时,为防止淤积可设置冲洗井。 冲洗井一般适用于管径小于400mm的较小沟道,冲洗沟道长度一般为250m左右(见图1-26)。 十一、潮门井(见教材)

为防止潮水或河水倒灌进排水沟道,在排水沟道出水口上游的适当位置应设置潮门井,潮门井是装有防潮闸门的窨井(见图1-27)。 十一、雨水口

雨水口是在雨水沟道或合流沟道上收集地面雨水的构筑物。

设在交叉路口、路侧边沟的一定距离处以及设有道路边石的低洼地方(宜设在汇水点或截水点,不宜设在汇水很少或不便的地方)。

雨水口的形式和数量应按汇水面积上所产生的径流量和雨水口的泄水能力来确定。

雨水口包括进水篦、井身和连接管三部分。 形式:边沟雨水口(进水篦稍低于边沟底水平放置图1-28)、侧石雨水口(进水篦嵌入边石垂直放置图1-29)和联合式雨水口图1-30。

汇水能力与适用条件p31 间距p31 篦面高p31 与窨井的连接p31 雨水口井身一般不大于1.0m,一般为0.6~0.8m。

其泄水能力及适用条件见《给水排水标准图集》S235。

图1-28边沟雨水口 图1-29侧石雨水口

十二、 倒虹管

定义:

倒虹管由进水井、沟管及出水井组成。分直管式和折管式。 位置:①穿越河道、铁路、洼地、或地下构筑物等障碍物不能按原高程通过;②尽可能与障碍物轴线垂直。

数目:①穿越小河,旱沟,洼地时可设1条;②穿越河道时一般设两条,1用1备(穿过河道的倒虹管,应选择在河床和河岸较稳定、不易被冲刷的地段及埋深较小的部位敷设。管顶与河床的垂直距离一般不小于0.5m。);③穿越特殊重要的构筑物时应设3条,2用1备。

长度: 角度: 管材和管径选择: 流速: 进出水井: 图1-34避开地下管道的直式倒虹管 图1-33穿越道河的折管式倒虹管

防止倒虹管内污泥淤积的措施(前面都已经讲了,这里再次强调) (1) 提高倒虹管内的设计流速:一般采用1.2~1.5m/s; (2) 最小管径采用200mm;

(3) 在进水井或靠近进水井的上游沟道的窨井底部设沉淀槽; (4) 折管式倒虹管的上升管与水平线夹角应不大于30o 。 十三、 管桥

沟道穿过谷地时,可以不变更坡度而用栈桥或桥梁承托沟管,这种构筑物称为管桥。

十四、 出水口(见教材)

(沟道出水口的位置和形式应根据出水水质、水体的水位及其变化幅度、水流方向、下游用水情况、边岸变迁(冲、淤)情况和夏季主导风向等因素确定,并

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要取得当地卫生主管部门和航运管理部门的同意。

污水和受水水体需充分混合时,出水口常长距离伸入水体。

雨水出水口设在常水位以上。污水出水口应尽可能在常水位以下。 出水口与河道连接处,一般设置护坡或土墙。

出水标高比水体水面高出很多时,应考虑设置单级或多级跌水设施。)

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第二章 城市污水管道系统的规划设计

第一节 沟道中的水流情况

污水在沟道系统中的流动特点 1. 管网呈树枝状且沿程流量递增; 2. 靠重力流动;

3. 污水中含有杂质(①μ>μ清水;②过水断面面积变化;③粗糙系数发生变化。)近似按清水出厂管计算;

4. 沟道中流速沿程有变化:(①沿程流量有变化;②转弯,交叉,变径等处流速有变化。)近似按稳定均匀流计算。

第二节 污水沟道水力学设计的原则

沟道水力学设计:根据水力学原理确定沟道的管径,坡度和高程。 一.设计原则(见教材)

1.不溢流 2.不淤积 3.不冲刷沟壁 4.要注意通风

第三节 沟道水力学计算用的基本公式

一. 水力计算公式 1. 流量公式:Q=Av

(4.2.1)

式中:Q-设计流量(m3/s);

A-水流有效断面面积(m2); v-流速(m/s)。

2. 流速公式:v?1n212R3I

式中:v—流速(m/s);

R—水力半径(m); I—水力坡降; n—粗糙系数。

3. 方程组:①流速公式;②qv= 二.污水设计流量计算

污水管道系统是由污水管道及管道系统上的附属构筑物组成。污水管(渠)

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道设计的主要内容包括:划分排水流域,进行管网定线;划分设计管段,确定各设计管段的设计流量;进行管(渠)道的水力计算,确定管径、坡度、流速及埋深等;绘制管(渠)道平面图及剖面图。 2.1污水设计流量计算

污水设计流量是污水管道系统及附属构筑物设计的依据。 2.1.1设计污水量定额

居民生活污水定额是指居民每人每日所排出的平均污水量。

居民生活污水定额与居民生活用水定额、建筑内给排水设施水平及排水系统普及程度等因素有关。

我国现行《室外排水设计规范》规定,可按当地用水定额的80%~90%采用。对给排水系统完善的地区可按90%计,一般地区可按80%计。

综合生活污水定额(还包括公共建筑排放的污水) 注意:采用平均日污水量定额。

工业企业工业废水和职工生活污水和淋浴废水定额: 与给水定额相近,可参考。 2.1.2污水量的变化

通常用变化系数来反映城镇污水量的变化程度。变化系数有日变化系数、时变化系数和总变化系数。

日变化系数Kd:在一年中最大日污水量与平均日污水量的比值称为日变化系数。

时变化系数Kh:最大日中最大时污水量与该日平均时污水量的比值,称为时变化系数。

总变化系数Kz:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值称为总变化系数。

Kz= Kd· Kh

1.居民生活污水量变化系数

总变化系数与平均流量有一定关系,平均流量愈大,总变化系数愈小。生活污水量总变化系数宜按现行《室外排水设计规范》规定采用。 (1)查表

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生活污水量总变化系数

污水平均日流量(L/s) 5 总变化系数Kz 注:

1.当污水平均日流量为中间数值时,总变化系 数用内差法求得。 2.当居住区有实际生活污水量变化资料时,可按实际数据采用。 (2)公式计算

该式是我国在多年观测资料的基础上进行综合分析总结出的计算公式。它反映了我国总变化系数与平均流量之间的关系:

15 40 70 100 200 500 ≥1000 2.3 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 ??2.3?2.7?Kz??0.11Q?d?1.3??Qd?55?Qd?1000Qd?1000

式中 —— 平均日平均时污水量(L/s)。 2.工业废水量变化系数

日变化系数较小,接近1。时变化系数见下表: 工业种类 时变化系数Kh 冶金 1.0~1.1 化工 1.3~1.5 纺织 1.5~2.0 食品 1.5~2.0 皮革 1.5~2.0 造纸 1.3~1.8 3.工业企业工业职工生活污水和淋浴污水量变化系数 生活污水:一般车间3.0,高温车间2.5。 淋浴污水:下班后1小时使用,不考虑变化。 1.1.3 污水设计流量计算 1.居民生活污水设计流量的确定

居民生活污水是指居民日常生活中洗涤、冲厕、洗澡等产生的污水。 居民生活污水设计流量可按下式计算:

Q1?q1?N1?kz24?3600?q1?N1?kz86400 (L/s)

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式中 Q1—— 居民生活污水设计流量(L/s); q1—— 居民生活污水定额(L/人·d); N1 —— 设计人口数;

Kz —— 生活污水量总变化系数。

设计人口指污水排水系统设计期限终期的规划人口数。它与城市的发展规模及人口的增长率有关。 2.工业废水设计流量

Q2??k2iq2iN2i(1?fi)3.6Ti?d)(m/d)3式中 q2i——各工业企业废水量定 m(单位生产设备/ N2i——各工业企业产值,万 fi——各工业企业生产用水Ti——各工业企业最高日生k2i——各工业企业废水量的3额,m/万元,m/单位产量或33元/d,或产量,或生产设备重复使用率。产小时数;时变化系数。数量

3.工业企业的生活污水和淋浴污水设计流量的确定 工业企业生活污水和淋浴污水设计流量用下式计算:

Q3????kh3aiq3aiN3aiq3biN3bi?????3600T3600?3ai?(L/s)Q3??kh3a1q3a1N3a1?kh3a2q3a2N3a2q3b1N3b1?q3b2N3b2?????3600T3600?3ai?

(4)公共建筑污水设计流量

可利用综合污水定额计算,如有具体资料也可单独计算。

kQ4?qNh4i4i4i(L/s)3600T4i?

式中 Q4 ——各公共建筑污水设计流量(L/s);

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Q4i —— 各公共建筑最高日污水量标准 L/用水单位·d);

N4i——各公共建筑用水单位数;

T4i—— 各公共建筑最高日排水小时数;h Kh4i——各公共建筑污水量时变化系数。 (5)城市污水设计总流量

Q?Q1?Q2?Q3?Q4(L/s)

【例题】某工业区,居住区人口为4000人,居民生活污水定额(平均日)=80(L/人·d),工厂最大班职工人数1000人,其中热车间职工占25%,热车间70%职工淋浴,一般车间10%职工淋浴。求该工业区生活污水总设计流量。 解:1. 居住区生活污水设计流量

Q1?q1?N1?kz86400 ?80?4000?kz86400?3.7 ?kz?3.7?2.3?8.51 (L/s) ?3.7L/s?5L/s ?kz?2.32.工业企业的生活污水和淋浴污水设计流量

q3a1?25L/人?班; q3a2?35L/人?班; N3a1?1000?75%?750人; N3a2?1000?25%?250人; q3b1?40L/人?班; q3b2?60L/人?班; N3b1?250?70%?175人; N3b2?750?10%?75人。 T3ai?8h; Kh3a1?3.0; Kh3a2?2.5。

Q3??kh3a1q3a1N3a1?kh3a2q3a2N3a23600T3ai750?25?3?250?35?2.53600?8??q3b1N3b1?q3b2N3b2360075?40?175?603600?6.41(L/s)

3.生活污水总设计流量

Q?Q1?Q3?8.51?6.41?14.92(L/s)

2.2 管段设计流量计算

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1.设计管段的划分

(1)设计管段:两个检查井之间的管段,如果采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度,则称它为设计管段。

(2)划分设计管段:只是估计可以采用同样管径和坡度的连续管段,就可以划作一个设计管段。根据管道的平面布置图,凡有集中流量流入,有旁侧管接入的检查井均可作为设计管段的起止点。设计管段的起止点应依次编上号码。 2.设计管段设计流量的确定

每一设计管段的污水设计流量可能包括以下几种流量。 (1)本段流量 q1—— 是从本管段沿线街坊流来的 污水量;

(2)转输流量 q2—— 是从上游管段和旁侧管段流来的污水量;

(3)集中流量q3—— 是从工业企业或其它产生大量污水的公共建筑流来的污水量。

对于某一设计管段,本段流量是沿管段长度变化的,即从管段起点的零逐渐增加到终点的全部流量。为便于计算,通常假定本段流量从管段起点集中进入设计管段。而从上游管段和旁侧管流来的转输流量 q2和集中流量 q3对这一管段是不变的。

本段流量是以人口密度和管段的服务面积来计算,公式如下:

q1?qs?F

式中 q1 —— 设计管段的本段流量(L/s); F —— 设计管段的本段服务面积(ha);

q s —— 比流量(L/s·ha)。比流量是指 单位面积上排出的平均污水量。可用下式计算:

n??86400qs?

式中 n —— 生活污水定额(L/人·d); ρ —— 人口密度(人/ ha)。

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某一设计管段的设计流量可由下式计算:

qij??q1?q2?kz?q3

式中 q ij —— 某一设计管段的设计流量(L/s); q1 —— 本段流量(L/s); q2 —— 转输流量(L/s); q3 —— 集中流量(L/s); kz —— 生活污水总变化系数。

第四节 水力学算图

第五节 沟道水力学设计数据

5.1 污水管道设计参数

水力计算的两个基本公式给出了流量 Q、流速 v、粗糙系数 n、水力坡度 I、水力半径R和过水断面面积ω等水力要素之间的关系。为使污水管渠正常运行,需对这些因素加以考虑和限制。作为污水管道设计的依据。 2.3.1 设计充满度

1.设计充满度h/D:在设计流量下,污水管道中的水深 h与管道直径 D的比值称为设计充满度(或水深比)。当 h/D=1时称为满流;当 h/D<1时称为不满流。

2.污水管道的设计有按满流和非满流两种方法。在我国,按非满流进行设计。 原因是:

污水的流量很难精确确定,而且雨水或地下水可能渗入污水管道增加流量,因此,选用的污水管道断面面积应留有余地,以防污水溢出;

污水管道内沉积的污泥可能分解析出一些有害气体,需留出适当的空间,以利管道内的通风,排除有害气体便于管道的疏通和维护管理。

一. 设计充满度

充满度定义 :沟道中的水深h和管径D(或渠深H)的比值。如p43图。

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设计充满度:沟道是按不满流的情况进行设计的。在设计流量下,沟道中的水深h和管径D(或渠深H)的比值c称为设计充满度。 1.按不满流进行设计(h/D<1)

h/D≤(h/D)max (最大设计充满度) (h/D)max见表2-2《室外排水设计规范》

排水管渠的最大设计充满度和超高,应符合下列规定:

(1) 重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度,应按《室外排水设计规范》表4.2.4的规定取值;

表4.2.4 最大设计充满度

管径或渠高(mm) 200~300 350~450 500~900 ≥1000 最大设计充满度 0.55 0.65 0.70 0.75 注:在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量,但当管径小于或等于300mm时,应按满流复核。

(2 )雨水管道和合流管道应按满流计算; (3) 明渠超高不得小于0.2 m。 按不满流进行设计原因:

①留出一定空间,使管道通风;②考虑未预见水量;③便于沟道的疏通和维护管理,④在一定条件,可提高流速,减少淤积(流速和充满度的关系见教材手画图)。h/D↓,排量↓;h/D↑;流速↓。 2.按满流设计(h/D=1)

雨水沟道系统按满流设计(h/D=1)

qv满=qv+q未预见, q未预见=(10~20%)qv

《室外排水设计规范》规定,明沟超高(渠中设计水面与渠顶间高度)不小于0.2m。 二. 设计流速

定义:沟道中流量到达设计流量时的水流速度。 1. 最大设计流速(防止冲刷沟道):

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金属管10m/s,非金属管5m/s 2. 最小设计流速(防止沟道淤积): 污水沟道0.6m/s,明沟0.4m/s。

防止淤积所需的沟道设计流速的最小限值同废水中夹带的悬浮物的性质(颗粒大小、相对密度)有关。同时,平坦地区,最小流速不宜定得过大。

就整个污水沟道系统而言,各设计沟段的设计流速从上游到下游最好是逐渐增加的。

3. 自清流速(保证沟道自动清洗的最小速度):

v清=0.7m/s 支管,街坊管:v≥vmin 繁华街道支管:v≥v清

三. 最小管径

①管径越小,堵塞机会越多,维护养护费用越高; ②管径越小,流速一定,坡度会增加很快。

街坊和厂区管道:Dmin=200mm; 街道管道:Dmin=300mm。

排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按本规范表4.2.10的规定取值。

表4.2.10 最小管径与相应最小设计坡度

管 道类 别 污水管 雨水管和合流管 雨水口连接管 压力输泥管 重力输泥管 最小管径(mm) 300 300 200 150 200 相应最小设计坡度 塑料管0.002,其他管0.003 塑料管0.002,其他管0.003 0.01 - 0.01 四. 最小设计坡度和不计算管断的最小设计坡度

1. 最小设计坡度:坡度和流速存在一定的关系,同最小设计流速相应的坡度就是最小设计坡度。

满流或半满流时,相应于最小设计流速的坡度

v?1n212R3I → I=(nv/R2/3)2

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Dmin=200mm, imin=0.004 Dmin=300mm。 imin=0.003 2. 不计算管段

定义:由于上游沟道系统上,沟道受水面积比较,流量较小,当设计流量小于最小管径在最小设计流速条件下,h/D=(h/D)max时的流量,该段称不计算管段,按最小管径,最小坡度设计。 街坊:Dmin=200mm, 街道:Dmin=300mm,

Q

五. 沟道的埋设深度和覆土厚度

埋设深度定义:指沟底的内壁到地面的距离。 覆土厚度定义:沟顶的外壁到地面的距离。

1. 最小埋设深度:为了满足技术的要求所规定的埋深的最小限值。 (1)必须防止沟道内污水结冰或土壤冻胀破坏沟道,H1=HB-0.15;

地面(路面)覆土管道厚度管道埋深污水在沟道中冰冻的可能与污水的水温和土壤的冰冻深度等因素有关。无保温措施的生活污水沟道或水温和它接近的工业废水沟道,沟底在冰冻线之上的距离不得大于0.15m。

(2)防止外荷载破坏沟道,车行道下最小覆土厚度不宜小于0.7(房屋排出管的最小埋深通常采用0.55~0.65m。 H2=0.7+D+0.1=0.8+D;

(3)满足沟道在衔接上的要求,H3=h+iL+h1-h2+Δh(管径之差)? 式中:d——街沟的最小覆土厚度,m;

h——街区或厂区内的污水沟道起端的最小埋深,m; i——街区或厂区内的污水沟道和连接支管的坡度;

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L——街区或产区内的污水沟道和连接支管的总长度,m; h1——街沟窨井处地面高程,m;

h2——街区或厂区内的污水沟道起点窨井处地面高程,m。

例题:某工程冰冻深度HB=1.0m,h1-h2=-0.05m,h=0.6m,街坊沟道长150m,求街道沟道Φ300mm的最小埋深? 解:H1=HB-0.15=1.0-0.15=0.85m,

H2=0.8+D=0.8+0.3=1.1m

H3=h+iL+h1-h2+Δh=0.6+4‰×150+(-0.05)+0.1=1.25m

三个限值中的最大值就是这一沟段的允许最小覆土厚度Hmin=max{H1,H2,H3}= 1.25m

2. 最大埋设深度:根据技术经济指标和施工方法而确定的埋深的最大限值。 ①对于干燥性土壤,Hmax≤7~8m;

②在多水、流沙、石灰岩地层土壤, Hmax≤5m

以上所讲,仅作参考,具体设计时,可以根据具体情况作具体的调整。

第六节 沟段的衔接

一.窨井上下游的沟段在衔接时应遵循的原则:

①尽可能提高下游沟道高程,以减少埋深,从而降低造价,在平坦地区这点尤其重要;

②避免在上游沟段中形成回水,造成淤积;

③井下游沟底高程不得高于井上游沟底高程;井下游水面高程不得高于井上游水面高程。 二.衔接方式: 1. 水面平接:

适用:同管径或管径渐增 特点:易回水,会产生淤积 2. 沟定平接:

适用:同管径或管径渐增 特点:增加埋深 3. 沟底平接:

适用:同管径或管径渐减 例题:见教材最后一页和第一页。

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第三章 污水沟道系统的设计 第一节 污水设计流量的确定

污水设计流量:污水沟道的设计流量是设计期限(20~30年)终了时的最大日(或最大班)最大时的污水流量,它包括生活污水设计流量和工业废水设计流量,在地下水位较高的地区,宜适当考虑地下水渗入量。

一. 生活污水设计流量的确定:城镇居住区和工厂居住区的生活污水设计流量是按每人每日平均排出的污水量、使用沟道的设计人数和总变化系数计算的, (一)居住区

式中:qv——居住区的生活污水设计流量;

qvn——居住区的生活污水量标准(见附录二); N——使用沟道的设计人数; K总——总变化系数。 1. 居住区的生活污水量标准qvn的取值

与①室内卫生设备的情况②当地气候③生活水平④生活习惯有关。

(1)从总体规划中查得;(2)采用《居住区生活污水量标准》(见附录二);(3)按本地区或相似地区实际统计得居住取用水量预测。

2. 设计人口数N:设计期限终了时的预估人口数,与城市的发展规模及人口的增长率有关。

估算方法(1)按城市总体规划确定的人口密度计算:

式中:P——人口密度,即单位面积上的人口数,人/ hm2 ,分为城市人口密度和街坊人口密度;

A——排水区域的面积,公顷(hm2)。 估算方法(2)按人口自然增长率估算:

式中:N——设计人口数,即n年后的估计人口数; N0——现在人口数;

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γ——人口自然增长率; n——设计期限,20~30年。 3. 总变化系数K总

居住区的生活污水量标准qvn是一个平均值。流入污水管道的污水量时刻在变化,变化程度通常用变化系数表示。

日变化系数K日——一年中最大日污水流量与平均日污水量的比值。 时变化系数K时——最大日中最大时污水量与该日平均时污水量的比值。 总变化系数K总——最大日中最大时污水量与平均日平均时污水量的比值。 K总=Kd×Kh

①qvn一定,N↑, K总↓; ②N一定,qvn↑,K总↓; ③qvn×N↑,K总↓;K总=(见教材66页)

4. 比流量:设计沟道单位排水面积的平均流量(见教材66页)

设计沟段的排水面积A的确定——划分街坊的泄水面积——方式: 围坊式:通常用各街角的角平分线划分街坊成4块,每块街坊的污水假定排入相近的接沟。

低侧式:通常假定整块街坊的污水排入在其低侧的街沟中。

对边式:通常将街坊面积用中线划分,被划分的街坊的污水假定排入邻近的街沟中。 N=P×A→P=N/A

A1——城区总面积,N/A1城市人口密度(方案和初步设计) A2——街坊面积,N/A2街坊人口密度(精确设计) (二)工业企业生活污水以及淋浴污水设计流量 见67页公式(3-5) 二. 工业废水设计流量

包括两部分:①工业企业内生活污水量、淋浴污水量。②工业企业的工业废水量。

①工业企业内生活污水量、淋浴污水量。

↑,K总↓

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工厂生产区的生活污水流量不大,收集和输送这部分污水的沟管可以采用最小管径(200mm),不需要进行计算,当流量较大需要计算时,可参考书中表3-2 ,或用67页公式(3-5)

②工业企业的工业废水量。

按工厂或车间每日产量和单位产品(每件产品,每吨产品等)的废水量计算。

1. m的取值

(1) 参考相似已有企业的数据 (2) 用《工业用水量标准》来估算 (3) 实测

2. M的取值:由工厂企业提供

3. K总=Kd×Kh Kd=1.0 ∴K总=Kh Kh:①实测;②参考经验。

按生产设备的数量和每一生产设备的每日废水量进行计算。(具体情况具体分析)

第二节 污水沟道系统的平面布置

沟道系统的平面布置包括:确定排水区界,划分排水流域→选择污水厂出水口的位置→拟定污水干沟及总干沟的路线→确定需要抽升的排水区域和设置泵站的位置。

一. 确定排水区界,划分排水流域 1. 排水区界:排水系统敷设的界限。

2. 排水流域:通常排水流域边界应与分水线相符合。具体根据地形及城市和工业企业的竖向规划划分排水流域。

(1)有明显的分水线:由排水区界内分水线所局限而成的区域;

(2)无明显的分水线:依据面积划分,使各个流域所承担的面积比较均衡。 二.

选择污水厂出水口的位置

原则:城市的下风向;水体的下游;离开居住区和工业区 三. 管道定线——拟定污水干沟及总干沟的路线

定义:在总体平面图上确定污水沟道系统的位置和走向,叫管道定线,(不准确

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定位)

应遵循的主要原则:应尽可能在路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。

1. 地形 在一定条件下,地形一般是影响沟道定线的主要因素。P69abc。 2. 排水体制

①分流制注意定线时平面,高程相配合;②合流制确定截流干管及溢流井的位置;③混合制考虑两种管线的衔接。 3. 地质条件

①尽量避免和减少穿越高地,基岩浅露,土壤不良地带。解决途径:绕道或用 污水泵加压输送通过。

②尽量避免和减少与河道,山谷,铁路及地下构筑物交叉。(施工不便,维护管理困难) 4. 路面宽度

①≥40m,两侧各设一根;②<40m,只设一根。 详见布置形式

5.污水泵站(见教材71页上面图) 中途泵站,终点泵站,局部泵站。

6.选择最优方案,绘制污水沟道初步设计阶段的平面布置图。P70。地形影响最大,但街坊的建筑特征也要考虑(三种形式)。 三. 控制点的确定和泵站的设置地点

1.控制点:污水排水系统中,对沟道系统的埋深起控制作用的点。

控制点的位置:离污水厂或出水口最远处;排水流域中,地面高程最低处;沟道埋深有特殊要求处(如地下室)。

①对单线沟道:地形平坦取起点;地形有低洼处,取低洼处。 ②有旁入沟道,:有时取旁入管作为控制点。 2. 如何减小控制点埋深 (1)降低最小埋深Hmin

①如果由冰冻深度确定:对上游部分沟道局部保温;②如果由外荷载确定:局部加固或改快车道下为人行道下;③由衔接原则决定:局部泵站提升。

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(2)局部低洼地区:局部填高。 (3)适当增加管径D,Imin↓,埋深↓。 四. 沟道布置形式 (一)干沟及主干沟

1. 正交式;2. 截流式;3. 平行式;4. 分区式;5. 分散式;6. 环绕式。 (二)支沟 1. 围坊式

适用:街坊地势平坦而且面积较大时采用。 特点:71页①②

2. 低侧式(在街坊较低一侧布置支沟) 适用:街坊狭长或地形倾斜时。 特点:71页①② 3. 穿坊式

适用:①街坊内建筑基本定型,或内部沟道自成体系;②恰好有一条街坊小道横穿两个街坊。 特点:71页①②

第三节 沟道在街道上的位置

一. 与市政部门和规划部门协调安排(由甲方协调),也可采用综合管道(共同沟)。1833粘最早用于巴黎;50年代我国北京,天津,平顶山设共同沟,最长1Km,最短50m。

二. 与其它管线及构筑物保持一定距离(附录三)

三. 路侧选择:B<40m,布置在用户较多,地下管线少,排水量大的一侧;B≥40m,设两条。

沟道在街道下面设置时应遵循的原则:

①与房屋、树木保持一定距离,避免渗漏而影响房屋基础,避免树根挤坏沟管; ②污水沟道应设在道路上,街区连接支沟较多、地下管线较少一侧; ③街道宽度>40m时,可以考虑设置两条排水管;

④地下设施拥挤或交通极其繁忙场合,可以把地下管线集中在隧道中(共同沟)。 图3-5和图3-6。

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地下管线交叉时的处理原则:

小管让大管;有压管让无压管; 新建管线让已建管线;临时管线让永久管线;柔性结构管线让刚性结构管线。 一般布置方式:

①给水管在沟管之上;②电力线、煤气管、热水管、热气管在给水管之上; 沟道具有允许的压缩高度(表3-3)

第四节 污水沟道的水力学设计

任务:根据已经确定的沟道路线,计算和确定各设计沟段的设计流量、管径、坡度、流速、充满度和沟底高程。

原则:不冲刷、不淤积、不溢流、要通风。

计算步骤:确定控制点,从控制点开始,从上游到下游,计算和确定各个设计沟段的有关数据。

设计沟段:两个检查井之间的沟段(中间可以有其他检查井),沟段可以转向,要求采用的设计流量不变或基本不变,采用同样的管径和坡度 设计流量组成(可能):

①沿线流量:本沟段服务的街坊流量。q1 ②集中流量:工厂或公共建筑的流量。q2 ③转输流量:上游沟段和旁侧沟段转输流量。 污水沟道水力学计算示例 计算步骤一:

将沟道划分为若干设计沟段,从污水厂开始标定每个设计沟段起 确定各设计沟段的设计流量;

讫点上的窨井编号; 计算步骤二:

计算步骤三:从上游沟段开始进行各设计沟段的水力学计算

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步骤1:根据污水干沟平面布置图,从上游至下游将设计沟段编号列入表中第1行。

步骤2:从沟道平面图上量出每一段沟段的长度,注在图上,并列入表中第2行。 步骤3:将各设计沟段的设计流量列入表中第3行。

步骤4:从该城镇的总体规划图中,求得设计沟段起迄点引颈出地面高程,注在图上,并列入表中第10、11两行。

步骤5:计算每一设计沟段的地面坡度=地面高程差/距离,列入表中第18行。 步骤6:根据流量和各个沟段的地面坡度,估计需要的管径(300mm或350mm),查水力算图,将需要的管径、坡度、流速、充满度并列入表中第4、5、6、7四行

步骤7:算出水深,h=(4)×(7),列入表中第8行

步骤8:根据求得的沟道坡度,计算沟段上端至下端的沟底降落量iL=(5)×(2),列入表中第9行

步骤9:根据现场条件,选择衔接方式,确定各个沟段上下端的沟底标高,并根据各种衔接方式,计算水面标高,各数据分别列入表中第12、13、14、15四行 步骤10:计算覆土厚度,覆土厚度=地面高程-沟底高程-管径-管壁厚度,各数据分别列入表中第16、17行

步骤11:将求得的管径、沟底高程直接标注在沟道平面布置图上

第五节 沟段水力学计算举例(见教材)

某市一个区的街坊平面图。居住区街坊人口密度为350 人/ha,居民生活污水定

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额为120 L/人·d。火车站和公共浴室的污水设计流量分别为3 L/s和4L/s。工厂甲排除的废水设计流量为25 L/s。工厂乙排除的废水设计流量为6 L/s。生活污水和经过局部处理后的工业废水全部送至污水厂处理。工厂废水排出口的管底埋深为2 m,该市冰冻深度为1.40 m。试进行该区污水管道系统的设计计算(要求达到初步设计深度)。

火车站浴工厂甲工厂乙

设计方法和步骤如下:

河 1.在街坊平面图上布置污水管道

该区地势北高南低,坡度较小,无明显分水线,可划分为一个排水流域。支管采用低边式布置,干管基本上与等高线垂直,主干管布置在市区南部河岸低处,基本上与等高线平行。整个管道系统呈截流式布置。 2.街坊编号并计算其面积

将街坊依次编号并计算其面积,列入表中。用箭头标出各街坊污水排出的方向。 街坊编号 街坊面积(ha) 街坊编号 街坊面积(ha) 街坊编号 街坊面积(ha) 街坊编号 街坊面积(ha)

1 1.21 8 2.21 15 1.45 22 1.71 2 1.70 9 1.96 16 1.70 23 1.80 3 2.08 10 2.04 17 2.00 24 2.20 4 1.98 11 2.40 18 1.80 25 1.38 5 2.20 12 2.40 19 1.66 26 2.04 6 2.20 13 1.21 20 1.23 27 2.40 7 1.43 14 2.28 21 1.53 Luoyang Institute Of Science & Technology

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3.划分设计管段,计算设计流量

根据设计管段的定义和划分方法,将各干管和主干管有本段流量进入的点(一般定为街坊两端)、集中流量及旁侧支管进入的点,作为设计管段的起止点的检查井并编上号码。

各设计管段的设计流量应列表进行计算。

本例中,居住区人口密度为350人/ ha,居民污水定额为120 L/人·d,则生活污水比流量为

q 1~2 = 25 L/s q 8~9= qs· F· kz = 0.486×(1.21+1.70)·kz =1.41·kz =1.41×2.3=3.24 L/s q 9~10= qs· F· kz = 0.486×(1.21+1.70+1.43+2.21)·kz =3.18·kz =3.18×2.3=7.31 L/s q 10~2= qs· F· kz

= 0.486×(1.21+1.70+1.43+2.21+1.21+2.28)·kz =4.88·kz =4.88×2.3=11.23 L/s q 2~3= q s·F· kz + q甲 = (0.486×2.20+4.88)·kz+ q甲 = (1.07+4.88)·kz+25 =5.95×2.2+25 = 13.09+25=38.09 L/s 管居住区生活污水量Q1 转输比流量流量 q1 L/s 流量q2 L/s 合计总生活污水集中流量 本段L/s 转输L/s 设计 流量L/s 段 本段流量 编街街坊平均 变号 坊 面积 编号 104m2 qsL/s·104m2 流量 化 设计L/s 系流量 数 Q1 kz L/s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.管渠材料的选择

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由于生活污水对管材无特殊要求,且管道的敷设条件较好,故在本设计中,DN≤400 mm的管道采用混凝土管,DN400 mm以上的管道采用钢筋混凝土管。 5.各管段的水力计算

在各设计管段的设计流量确定后,便可按照污水管道水力计算的方法,从上游管段开始依次进行各设计管段的水力计算。 水力计算步骤如下:

(1) 从管道平面布置图上量出每一设计管段的长度,列入表中第2项。 (2)将各设计管段的设计流量填入表中第3项。设计管段起止点检查井处的地面标高列入表中第10、11项。

(3)计算每一设计管段的地面坡度,作为确定管道坡度时的参考。 (4)根据管段的设计流量,参照地面坡度,确定各设计管段的管径、设计流速、设计坡度和设计充满度。

其余各设计管段的管径、坡度、流速和充满度的计算方法与上述方法相同。 在水力计算中,由于 Q、D、I、v、h/D各水力因素之间存在着相互制约的关系,因此,在查水力计算图时,存在着一个试算过程,最终确定的 D、I、v、

h/D要符合设计规范的要求。

(5)根据设计管段的长度和设计坡度求管段的降落量。如管段1~2的降落量为

I·L=0.002×110=0.22 m,列入表中第9项。

(6)根据管径和设计充满度求管段的水深。如管段1~2的水深 h=D·h/D=0.35×0.447=0.16 m,列入表中第8项。

(7)求各设计管段上、下端的管内底标高和埋设深度。

控制点:是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深 起控制作用的点。

各条干管的起点一般都是这条管道的控制点。

这些控制点中离出水口最远最低的点,通常是整个管道系统的控制点。具有相当深度的工厂排出口也可能成为整个管道系统的控制点,它的埋深影响整个管道系统的埋深。 确定控制点的管道埋深

应根据城市的竖向规划,保证排水区域内各点的污

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水都能自流排出,并考虑发展,留有适当余地; 不能因照顾个别点而增加整个管道系统的埋深。 对个别点

应采取加强管材强度;

填土提高地面高程以保证管道所需的最小覆土厚度; 设置泵站提高管位等措施,减小控制点的埋深.

首先确定管网系统的控制点。本例中离污水厂较远的干管起点有8、11、15及工厂出水口1点,这些点都可能成为管道系统的控制点。1点的埋深受冰冻深度和工厂废水排出口埋深的影响,由于冰冻深度为1.40 m,工厂排出口埋深为2.0 m,1点的埋深主要受工厂排出口埋深的控制。8、11、15三点的埋深可由冰冻深度及最小覆土厚度的限值决定,但因干管与等高线垂直布置,干管坡度可与地面坡度相近,因此埋深增加不多,整个管线上又无个别低洼点,故8、11、15三点的埋深不能控制整个主干管的埋设深度。对主干管埋深起决定作用的控制点则是1点。

1点是主干管的起点,它的埋设深度定为2.0 m,将该值列入表12-6中第16项。

1点的管内底标高等于1点的地面标高减去1点的埋深,为86.200-2.00=84.200 m,列入表中第14项。

2点的管内底标高等于1点的管内底标高减去管段1~2的降落量,为84.200-0.220=83.98 m,列入表12-6中第15项。

2点的埋设深度等于2点的地面标高减去2点的管内底标高,为86.100-83.98=2.12 m,列入表12-6中第17项。

8~2、11~4、15~6三条污水干管各设计管段均为不计算管段,管段间衔接采用管顶平接。

(8)计算管段上、下端水面标高。

管段上下端水面标高等于相应点的管内底标高加水深。如管段1~2中1点的水面标高为84.200+0.16=84.36 m,列入表中第13项。

根据管段在检查井处采用的衔接方法,可确定下游管段的管内底标高。 1) 管段1~2与管段2~3的管径相同,采用水面平接。

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则这两管段在2点的水面标高相同。于是,管段2~3中2点的管内底标高为84.14-0.22=83.92 m。

2)如管段4~5与管段5~6管径不同,可采用管顶平接。则这两管段在5点的管顶标高相同。然后用5点的管顶标高减去5~6管径,得出5点的管内底标高。 在进行管道的水力计算时,应注意如下问题:

① 慎重确定设计地区的控制点。这些控制点常位于本区的最远或最低处,它们的埋深控制该地区污水管道的最小埋深。各条管道的起点、低洼地区的个别街坊和污水排出口较深的工业企业或公共建筑都是控制点的研究对象。

② 研究管道敷设坡度与管线经过的地面坡度之间的关系。使确定的管道坡度在满足最小设计流速的前提下,既不使管道的埋深过大,又便于旁侧支管的接入。 ③ 水力计算自上游管段依次向下游管段进行,随着设计流量逐段增加,设计流速也应相应增加。如流量保持不变,流速不应减小。只有当坡度大的管道接到坡度小的管道时,下游管段的流速已大于1.0 m/s(陶土管)或1.2 m/s(混凝土、钢筋混凝土管道)的情况下,设计流速才允许减小。

设计流量逐段增加,设计管径也应逐段增大,但当坡度小的管道接到坡度大的管道时,管径才可减小,但缩小的范围不得超过50~100mm,并不得小于最小管径。 ④ 在地面坡度太大的地区,为了减小管内水流速度,防止管壁遭受冲刷,管道坡度往往小于地面坡度。这就可能使下游管段的覆土厚度无法满足最小限值的要求,甚至超出地面,因此应在适当地点设置跌水井。

当地面由陡坡突然变缓时,为了减小管道埋深,在变坡处应设跌水井。 ⑤ 水流通过检查井时,常引起局部水头损失。为了尽量降低这项损失,检查井底部在直线管段上要严格采用直线,在转弯处要采用匀称的曲线。通常直线检查井可不考虑局部水头损失。

⑥ 在旁侧管与干管的连接点上,要考虑干管的已定埋深是否允许旁侧管接入。同时为避免旁侧管和干管产生逆水和回水,旁侧管中的设计流速不应大于干管中的设计流速。

⑦ 初步设计时,只进行干管和主干管的水力计算。技术设计时,要进行所有管道的水力计算。

6.绘制管道平面图和纵剖面图

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平行,尽量在快车道以外。b.雨水口的设置位置,要配合道路边沟,在道路交叉口处,雨水不应漫过路面。 三.雨水沟道水力学设计的准则

管道按满流设计,明沟应留超高,不小于0.2m。 最小设计流速为0.75m/s,明沟为0.4 m/s。

管道可不考虑最大流速,明沟的最大流速按表4-7采用。

最小管径300mm,最小坡度0.003;雨水口连接管管径200mm,最小坡度0.01。当qv<53L/S,管径取最小,坡度≥?。

雨水沟道流速公式。见教材

管段衔接一般用管顶平接,当条件不利时也可用管底平接。

最小覆土厚度,在车行道下时,一般不小于0.7m,基础应设在冰冻线以下。 在直线管段上窨井的最大间距见下表。

四.雨水沟道水力学设计步骤

步骤1:划分流域与沟道定线,确定雨水流向; 步骤2:划分设计沟段与沿线汇水面积 ; 步骤3:确定雨量参数的设计值 ; 步骤4:确定沟道的最小埋深; 步骤5:进行水力学计算; 五.水力学计算示例 基本公式和数据:

雨量重现期采用一年,相应降雨强度公式:见教材。地面集水时间t用10min。 径流系数及加权平均的计算:见教材。

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列表计算及步骤:

步骤1:从沟道系统图中量得各沟段的长度L列入第2项 步骤2:根据排水面积的划分,将各沟段的沿线面积列入第3项 步骤3:各沟段的排水面积列入第4项 步骤4:从图中读出数据列入第14、15项

步骤5:根据各沟段的假定流速,算出集流时间t,比流量q0,设计流量qv,而后从水力学算图上选定管径D与坡度I,并确定相应的流速v,当所确定的流速

v与假定流速有出入时,再调假定流速并进行重新计算,最终使假定流速与确定的流速两者一致

步骤6:计算各沟底高程,并填入表格 问题:

为什么下游沟段3-2的设计流量(qv=607.2L/s)反而比上游沟段4-3的设计流量(qv=627.2L/s)小?

窨井5处计算集水点t2的集水时间时有3个值,为什么选择最大的? 计算沟段5-4的上端的沟底高程时可得3个数值, 为什么要采用最小的? 六. 雨水沟道平面图的绘制

规划阶段:沟道系统平面布置图上,加注计算所得数据。

施工图设计阶段:①完整的沟道平面图;②比例尺1:500~1:2000;③反映初步设计的要求;标明窨井的具体位置;可能有施工有关的地面建筑物;其他地下管线及地下建筑物的位置;管线图例及施工说明。

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第五章 给水泵站

水泵、管道及电机(简称泵、管、机)三者构成了泵站中的主要工艺设施。为了掌握泵站设计与管理技术,对于泵站中的选泵依据、选泵要点、水泵机组布置、基础安装要求、吸压水管管径确定、闸阀布置与管道安装要求以及电机电器设备的选用等方面的知识,是必须有深入的了解与掌握的。除此以外,对于保证泵、管、机正常运行与维护所必须的辅助设施诸如:计量、无水、起重、排水、通风、减噪、采光、交通以及水锤消除等方面的设备与措施的选用也必须有基本的了解与掌握。

第一节泵站分类与特点

泵站的分类(位置 ): 1、地面式泵站 2、地下式泵站 3、半地下式泵站

在给水工程中分类(作用): 1、取水泵站 2、送水泵站 3、加压泵站 4、循环水泵站

一、取水泵站(一级泵站) 1、取水泵站组成:

吸水井、泵房及闸阀井等3 部分组成 。 2、工艺流程(地面水取水泵站工艺流程 ) : 3、取水泵站特点: 靠江临水。

河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会直接影响到取水泵站本身的埋深、结构形式以及工程造价等。 水位涨落悬殊 泵房的高度高

一般采用圆形钢筋混凝土结构

泵房平面面积大小对泵站的工程造价影响大, “贵在平面” 。 4、设计泵房应注意的问题:

机组及各辅助设施的布置,应尽可能地充分利用泵房内的面积 ; 结构计算;

稳定验算:抗浮、抗裂、防倾覆、防滑坡等。 近远期相结合,考虑到远期扩建的可能性。 5、施工空间、时间的安排。

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二、送水泵站(二级泵站,清水泵站 )

净化构筑物处理后的出厂水,由清水池流入吸水井,送水泵站中的水泵从吸水井中吸水,通过输水干管将水输往管网。

特点:供水情况直接受用户用水情况的影响,其出厂流量与水压在一天内各个时段中是不断变化的。 工艺流程 :

净化构筑物处理后的出厂水,由清水池流入吸水井,送水泵站中的水泵从吸水井中吸水,通过输水干管将水输往管网。

1、特点:供水情况直接受用户用水情况的影响,其出厂流量与水压在一天内各个时段中是不断变化的。 2、送水泵站工艺流程 : 3、吸水井

型式:分离式吸水井

池内式吸水井

送水泵站吸水水位变化范围小,通常不超过3 ~4m ,因此泵站埋深较浅。 送水泵站为了适应管网中用户水量和水压的变化,必须设置各种不同型号和台数的水泵机组。 三、加压泵站

城市给水管网面积较大,输配水管线很长,或给水对象所在地的地势很高,城市内地形起伏较大的情况下,通过技术经济比较,可以在城市管网中增设加压泵站。

优点:减少能耗大

减低管网中压力,减少管道水量漏失。

加压方式:

1、采用在输水管线上直接串联加压 ;

一般用于水厂位置远离城市管网的长距离输水的场合。 2、采用清水池及泵站加压供水。

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四、循环水泵站

在某些工业企业中,生产用水可以循环使用或经过简单处理后回用时采用。 在循环系统的泵站中,一般设置输送冷、热水的两组水泵,热水泵将生产车间排出的废热水,压送到冷却构筑物进行降温,冷却后的水再由冷水泵抽送到生产车间使用。 第二节水泵选择 一、选泵的原则

1、满足流量和扬程的要求;

2、水泵机组在长期运行中,水泵工作点的效率最高;

3、按所选的水泵型号和台数设计的水泵站,要求设备和土建的投资最小; 4、便于操作维修,管理费用少。 二、选型的方法和步骤

1、确定水泵的流量和扬程;

2、泵型初选:根据“水泵的型谱图”; 3、工作点校核; 4、确定泵型。

三、选泵的主要依据

选泵的主要依据是所需的流量、扬程以及其变化规律。 确定一级泵站的设计流量,有两种可能的基本情况: 1 .一级泵站:泵站从水源取水,输送到净水构筑物。

为了减小取水构筑物、输水管道和净水构筑物的尺寸,节约基建投资,在这种情况下,通常要求一级泵站中的水泵昼夜均匀工作,因此,泵站的设计流量应为:

?Qd3Qr?(m/h)

T

式中:Qr — 一级泵站中水泵所供给的流量(m3/h ) ; Qd — 供水对象最高日用水量(m “ / d ) ;

α — 为计及输水管漏损和净水构筑物自身用水而加的系数,

一般取α=1 .05~1 . 1 ;

T — 为一级泵站在一昼夜内工作小时数。

一级泵站中水泵的扬程是根据所采用的给水系统的工作条件来决定的。 泵站所需的扬程按下式计算: H =HsT+∑hs+ ∑hd 式中H —泵站的扬程(m ) ;

HsT — 静扬程,采用吸水井的最枯水位(或最低动水位)与净化构筑物进口水面标高差(m ) ;

∑hs — 吸水管路的水头损失(m ) ; ∑hd — 输水管路的水头损失(m )。

此外,计算时还应考虑增加一定的安全水头,一般为1 ~2m 。 2、二级泵站

一般按最大日逐时用水变化曲线来确定各时段中水泵的分级供水线。 分级供水的优点:在于管网中水塔的调节容积远较均匀供水时为小。但是,分级不宜太多,因为分级供水需设置较多的水泵,将增大泵站面积,清水池

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/95wg.html

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