给水计算书
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華東交通大學 给水排水管网系统课程设计
目 录
第一章 前言 2
1·设计任务 2 2 ·设计资料 2
2.1·城市概述 2 2.2·用水资料 2
2.2.1、居民生活用水变化曲线 2
2.2.2 、公共建筑、生产企业等集中用水量 3 2.2.3、设计内容 4 2.2.4、参考资料 4
第二章 设计计算书 5
1·设计计算 5
1.1·最高日设计用水量 5
1.2·最高日各小时用水量计算 6 1.3·最高日各小时用水量曲线 7 1.4·消防用水量计算 8
2·调节构筑物容积、个数、尺寸的计算 8
2.1·清水池 9 2.2·水塔容积和尺寸的计算 9 3·管网设计 10
3.1·方案10
3.1.1、管网定线 10
3.1.2、比流量,沿线流量和节点流量的计算 11 3.1.3、管段流量初始分配 12 3.1.4、管网平差与校核 14
3.1.4.1、最高日最大时管段流量分配平差 14 3.1.4.2、消防校核 15 3.1.4.3、事故时校核 17
3.1.4.4、最终校核调整平差 18 最终平差数据如下: 18 3.1.4.5、水泵选择 19 3.2. 20
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第一章 前言
1·设计任务
根据给定原始资料,进行浏阳市开发区给水工程规划及给水管网的扩大初步设计
2 ·设计资料 2.1·城市概述
开发区内建筑层数最高为五层。该区以地表水为水源,自来水厂建在上游向整个开发区供水。绿地面积占城区面积的18%,每日下午14:00~15:00浇洒一次。道路总面积占城区面积的10%,每日上午6:00~7:00浇洒一小时。(绿化面积用水定额用1.0L/(d.m2),浇洒道路用水定额用2.0L/(d.m2))。
人口密度及居民生活用水定额
42400 人口密度(人/10m) 250 最高日生活用水定额(L/cap.d) 自来水普及率f=100%
该地区年平均温度11.5℃,极端最高温度40.1℃,极端最低温度-11℃; 该地区土壤属红土类;
夏季平均气压932毫巴;全年日照60%,冬季63%; 夏季室外平均风速2.6m/s,冬季室外平均风速1.7m/s; 主风向是西南风。
2.2·用水资料
2.2.1、居民生活用水变化曲线
经统计获得的生活用水量变化规律如下表示:
时间 0~1 1~2 2~3
用水量(%) 1.90 1.57 1.53 时间 8~9 9~10 10~11 用水量(%) 6.00 5.84 5.07 时间 16~17 17~18 18~19 用水量(%) 5.75 5.83 5.62 2
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3~4 4~5 5~6 6~7 7~8
1.53 2.56 4.35 5.14 5.64 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 5.65 5.45 5.35 4.77 5.02 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 5.00 3.19 2.69 2.58 1.97
2.2.2 、企业生产、生活等集中用水量
(1)企业生活用水情况
生活 企业班每班时数名称 数 企业1 2 (h) 8 职工人数 日(人) 一般车间 高温车间 一般车间 高温车间 一般车间 高温车间 一般车间 高温车间 220 110 400 250 200 230 200 100 淋浴 使用淋浴职工人数 日(人) 150 50 190 100 80 120 60 40 企业2 3 8 企业3 3 8 企业4 2 8
企业职工沐浴用水按下班后1小时均匀使用,企业3班制上班时间为0~8、8~16、16~24;2班制上班时间为8~16、16~24。
(2)企业生产用水(生产用水重复利用率为60%)
企业名称 企业1 企业2 企业3 企业4 平均用水量(L/S) 12 60 20 35 总变化系数 3.5 1.5 2.7 1.7
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2.2.3、设计内容 ①水量计算;
②管网定线与平面布置; ③水力计算; ④制图与设计说明;
⑤水泵初步选型与调度方案设计。 2.2.4、参考资料
①给水排水手册设计第三册《城镇给水》 ②给水排水设计手册第一册《常用资料》 ③给水排水设计手册第十册《器材与装置》 ④给水排水设计手册第十一册《常用设备》 ⑤《室外给水设计规范》GB50013-2006 ⑥《建筑设计防火规范》GB50016-2006 ⑦水源工程与管道系统设计计算 ⑧给水排水管网系统(第二版)
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第二章 设计计算书
1·设计计算
1.1·最高日设计用水量
(1)城市最高日居民生活用水量 :
人口密度及居民生活用水定额
42 人口密度(人/10m) 最高日生活用水定额(L/cap.d) 自来水普及率f=100%
400 250 据开发区规划图求得居住区总面积为203.5 ha. 求得居民生活用水总量Q1=20335.37 m3/d (2)工业企业生产用水量:
由设计资料生产企业等集中用水量计算得 Q2=7315.2m3/d
(3)工业企业职工的生活用水和淋浴用水量:
由给水排水手册设计第三册《城镇给水》得,高温车间设计用水量取60 L/cap?班,一般车间设计用水量取40 L/cap?班;工业企业内工作人员淋浴时间按《工业企业设计卫生标准》,一般车间采用每人每班25L,高温车间采用每人每班35L。
结合设计资料公共建筑、生产企业等集中用水量计算得 Q3=230.7 m3/d
(4)浇洒道路和绿化用水量:
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城区总面积为311.26公顷,企业3班制上班时间为0~8、8~16、16~24;2班制上班时间为8~16、16~24。绿化浇洒用水按10%,路面浇洒按6%,管网漏损、未预见用水量均按12%计算,管网漏损水量按随水压变化计算。,则
Q4=311×104×10%×1+2.0×2565000×6% =684 m3/d (5)未预见水量和管网漏失水量:
未预见按用水量取居民生活用水量、工业企业职工用水量、工业企业职工沐浴用水量、生产用水量及市政用水量总和的12﹪,即: 管网漏损:Q5=0.12×(Q1+Q2+Q3+Q4)=3427.92m3/d 未预见水量:Q6=0.12×(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)=3839.28m3/d (6)最高日设计用水量:
Qd=Q1+Q2+Q3+Q4 +Q5+Q6=35833.24m3/d
1.2·最高日各小时用水量计算
见下表(流量单位均为(L/s)):
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1.3·最高日各小时用水量曲线
曲线如下:
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则最高日最大用水量在14~15时段,为2058.45 m3/h,时变化系数为:Kh=24X5.74/100=1.38
一级泵站全天运转,流量为最高日用水量的4.17%;
二级泵站分两级供水:从6时到20时,一组泵站运转,流量为最高日用水量的4.51%;其余时间的水泵流量为最高日用水量的3.6%。一天泵站总供水量等于最高日供水量。
1.4·消防用水量计算:
查《给水工程(第四版教材)》523页附表3,该县同一时间的火灾次数为2次,一次灭火用水量为35L/S,消防历时2小时; 共:2×3600×35×2=504000L=504m3
2·调节构筑物容积、个数、尺寸的计算
由最大日用水量变化曲线绘制“清水池和水塔调节容积计算表”(见下表)。
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2.1·清水池
①清水池调节容积W1=15.07%×35833.24=5398.62 m3
②消防储水量W2 参考课程设计资料,该区居住人口在8万得在同一时间内的火灾次数为2次,一次灭火用水量35L/s,按2h火灾延续时间计算。W2=35×2×3.6×2=504(m3)。 ③水厂自用水 W3=5%×35833.24=1791.66 m3 ④安全储水量W4=1/6×(W1+W2+W3)=1282.38 m3 则清水池的有效容积W=W1+W2+W3+W4=8976.67m3
取清水池9000 m3 ,设两个水池,4500 m3一个,有效水深5m,直径33.9m,其中消防水深0.14m
2.2·水塔容积和尺寸的计算:
①调节容积的计算: W1=5.1%×35833.24=1827.5 m3
②消防贮水量的计算(按10min计算):
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W2=35×2×3.6/6=42 m3 ③总容积计算: W=W1+W2=1869.5 m3
由于总容积相对比较大,故而可不设水塔,在有必要的情况下也可以。
3·管网设计 3.1·方案
3.1.1、管网定线:
管网采用环状管网,在平面上确定管线测量出的管线长度并进行节点编号。具体平面图定线如下:
具体节点、管段编号如下:
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3.1.2、比流量,沿线流量和节点流量的计算: ①最高日最大时用水量:Q=571.79L/s ②最大时工业集中流量:∑q=100.25L/s ③管段配水总长:∑L=10798m
5~1,4~8,5~9,8~12,13~14管段为单侧供水。
④比流量:qs=(Q-∑q)/ ∑L0=(571.79-100.25)/9696=0.048668L/(s·m)
⑤比流量与管段长度及配水系数相乘得出该管段的沿线流量。管段沿线流量计算(见下表);
最高日最高时管段沿线流量计算表
管段 1~2 2~3 2~6 3~4 3~7 4~8 5~1
比流量qs=0.048668L/(s·m) 管段长度(m) 419 774 414 654 397 372 419 沿线流量(L/s) 36.70 37.65 20.17 31.81 19.33 9.04 10.19 11
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6~7 6~10 7~8 7~11 8~12 9~10 9~5 5~6 10~13 10~15 11~12 13~14 14~11 15~16 16~11 合计 743 342 654 341 348 768 367 762 299 347 652 700 320 190 181 10798 36.14 16.67 31.85 16.61 8.46 37.40 8.92 37.11 14.54 16.90 31.75 17.03 15.56 9.26 8.79 471.87
最高日最高时节点流量计算表
节点编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 节点设计流量(L/s) 集中流量(L/s) 17.45 24.10 22.05 36.65 100.25 节点流量(L/s) 23.44 47.26 44.39 20.42 28.11 55.04 51.97 24.67 23.16 42.75 36.36 20.10 15.78 16.30 13.08 9.03 471.87
3.1.3、管段流量初始分配:
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为保证安全供水,二级泵站至给水区的输水管均采用两根。 根据管网布置和用水情况,假定各管段的流向,按环状管网流量分配原则和方法进行流量预分配。 管段设计流量分配应遵循下列原则:
①从一个或多个水源出发进行管段设计流量分配,使供水流量沿较短的距离输送到整个管网的所有节点上,这一原则体现了供水的目的性;
②在遇到要向两个或两个以上方向分配设计流量时,要想主要供水方向分配较多的流量,向次要供水方向分配较少的流量,特别注意不能出现你流向,之而已原则体现供水的经济性。
③应该确定两条或两条以上平行的主要共水方向,如从供水泵站至水塔或主要用水区域等,并且应在个平行供水方向上分配相近的较大流量,垂直与主要供水方向的管段也要分配一定的流量,使得主要供水方向上的管段损坏时,流量可通过这些管段绕到通过,这一原则体现供水的可靠性。
根据管网布置情况、用水情况和分配原则,假定个管段流向,进行分配。
分配数据如下: 管段编号 1 2 3 4 5 6
管段 1~2 2~3 3~4 5~1 6~2 7~3 分配流量(L/s) 95.68 60.29 23.56 119.12 10.87 8.65 管径(mm) 450 350 250 450 200 200 13
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4~8 5~6 6~7 7~8 5~9 6~10 7~11 8~12 9~10 10~15 11~12 10~13 13~14 14~11 15~16 16~11 3.14 236.86 125.82 44.10 189.02 44.41 20.8 5.11 165.86 91.60 14.99 51.83 36.05 19.75 56.47 10.79 200 600 450 300 600 300 200 100 500 400 200 350 300 250 350 200 3.1.4、管网平差与校核:
3.1.4.1、最高日最大时管段流量分配平差 平差数据见下表:
管网表 - 节点
标高 需水量 节点编号 m LPS 连接点 1 149.5 23.44 连接点 2 147.9 47.26 连接点 3 147.1 44.39 连接点 4 145.6 20.42 连接点 5 150.2 28.11 连接点 6 148.7 55.04 连接点 7 147.5 51.97 连接点 8 146.4 42.12 连接点 9 150.6 23.16 连接点 10 149.3 66.85 连接点 11 147.8 36.36 连接点 12 146.6 20.1 连接点 13 149.5 15.78 连接点 14 148.1 16.3 连接点 15 148.6 35.13
总水头
m 175.15 174.13 172.67 171.51 175.99 174.65 172.97 171.46 175.57 173.89 172.41 170.99 173.52 172.66 173.09 压力 m 25.65 26.23 25.57 25.91 25.79 25.95 25.47 25.06 24.97 24.59 24.61 24.39 24.02 24.56 24.49
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连接点 16 148.2 水库 20 151
45.68 172.74 24.54 -572.11 151 0
管网表 - 管段
长度 直径 流量 流速 单位水头损失 管段ID m mm LPS m/s m/km 管道 1 754 450 96.02 0.6 1.34 管道 2 774 350 59.69 0.62 1.9 管道 3 654 250 23.69 0.48 1.76 管道 4 419 450 119.46 0.75 2.01 管道 5 414 200 -10.94 0.35 1.25 管道 6 397 200 -8.38 0.27 0.76 管道 7 372 200 3.27 0.1 0.13 管道 8 762 600 236.59 0.84 1.76 管道 9 743 450 127.21 0.8 2.26 管道 10 654 300 44.19 0.63 2.3 管道 11 367 600 187.95 0.66 1.15 管道 12 342 300 -43.41 0.61 2.23 管道 13 341 250 -22.66 0.46 1.62 管道 14 348 150 -5.34 0.3 1.34 管道 15 768 500 164.79 0.84 2.19 管道 17 652 200 14.76 0.47 2.18 管道 18 299 350 47.25 0.49 1.23 管道 19 700 300 31.47 0.45 1.23 管道 20 320 250 15.17 0.31 0.77 管道 16 347 400 94.1 0.75 2.3 管道 21 190 350 58.97 0.61 1.85 管道 22 181 200 13.29 0.42 1.79
3.1.4.2、消防校核
室外消防水量70L/s,节点13为控制点,节点8处为最大大用户,设计在节点8和节点13处同时发生火灾,各用水量35L/s。消防时,需向管网供应总流量为571.49+2×35=641.49L/s。经校核后的数据如下:
管网表 - 节点
标高 需水量 总水头 节点ID m LPS m 连接点 1 149.5 23.44 172.84
压力
m
23.34
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连接点 2 147.9 连接点 3 147.1 连接点 4 145.6 连接点 5 150.2 连接点 6 148.7 连接点 7 147.5 连接点 8 146.4 连接点 9 150.6 连接点 10 149.3 连接点 11 147.8 连接点 12 146.6 连接点 13 149.5 连接点 14 148.1 连接点 15 148.6 连接点 16 148.2
47.26 44.39 20.42 28.11 55.04 51.97 77.12 23.16 66.85 36.36 20.1 50.78 16.3 35.13 45.68
171.61 169.62 167.44 173.82 172.13 169.86 166.81 173.28 171.04 169.18 166.8 170.08 169.35 170.16 169.76
23.71 22.52 21.84 23.62 23.43 22.36 20.41 22.68 21.74 21.38 20.2 20.58 21.25 21.56 21.56
管网表 - 管段
长度 直径 流量 流速 单位水头损失 管段ID m mm LPS m/s m/km 管道 1 754 450 106.56 0.67 1.63 管道 2 774 350 70.32 0.73 2.57 管道 3 654 250 33.37 0.68 3.33 管道 4 419 450 130 0.82 2.36 管道 5 414 200 -11.02 0.35 1.27 管道 6 397 200 -7.45 0.24 0.61 管道 7 372 200 12.95 0.41 1.71 管道 8 762 600 268.33 0.95 2.22 管道 9 743 450 149.53 0.94 3.05 管道 10 654 300 64.75 0.92 4.67 管道 11 367 600 215.67 0.76 1.48 管道 12 342 300 -52.75 0.75 3.2 管道 13 341 250 -25.36 0.52 2 管道 14 348 150 -0.59 0.03 0.02 管道 15 768 500 192.51 0.98 2.92 管道 17 652 200 19.51 0.62 3.65 管道 18 299 350 79.48 0.83 3.22 管道 19 700 300 28.7 0.41 1.04 管道 20 320 250 12.4 0.25 0.53 管道 16 347 400 98.92 0.79 2.52 管道 21 190 350 63.79 0.66 2.14 管道 22 181 200 18.11 0.58 3.18 水泵 23 #N/A #N/A 642.11 0 -22.82
注意:此表是消防校核最后的结果,着火点的自由水头都满足10m的消防水。
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3.1.4.3、事故时校核:
设管段11损坏需关闭维修,并按事故是流量降落比R=70%及设计水压进行核算,事故时管网各节点可按最高时各节点的70%计算。 数据如下:
节点ID 连接点 1 连接点 2 连接点 3 连接点 4 连接点 5 连接点 6 连接点 7 连接点 8 连接点 9 连接点 10 连接点 11 连接点 12 连接点 13 连接点 14 连接点 15 连接点 16
管段ID 管道 1 管道 2 管道 3 管道 4 管道 5 管道 6 管道 7 管道 9 管道 10 管道 12 管道 13 管道 14
管网表 - 节点
标高 需水量 总水头
压力 m LPS m m 149.5 16.41 180.26 30.76 147.9 33.08 179.3 31.4 147.1 31.07 177.91 30.81 145.6 14.3 176.98 31.38 150.2 19.68 180.99 30.79 148.7 38.53 179.27 30.57 147.5 36.38 177.75 30.25 146.4 29.49 176.8 30.4 150.6 16.21 174.66 24.06 149.3 46.79 174.68 25.38 147.8 25.45 174.85 27.05 146.6 14.07 174.8 28.2 149.5 11.05 174.66 25.16 148.1 11.41 174.66 26.56 148.6 24.59 174.5 25.9 148.2 31.98
174.46
26.26
管网表 - 管段
长度 直径 流量 流速 单位水头损失
m mm LPS m/s m/km
754 450 93.53 0.59 1.28 774 350 57.99 0.6 1.8 654 250 21 0.43 1.41 419 450 109.94 0.69 1.73 414 200 2.46 0.08 0.08 397 200 5.92 0.19 0.4 372 200 6.7 0.21 0.5 743 450 120.34 0.76 2.04 654 300 34.48 0.49 1.45 342 300 -114.46 1.62 13.41 341 250 -55.4 1.13 8.51 348
150 -11.69 0.66
5.74
17
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管道 15 768 500 -16.21 0.08 0.03 管道 17 652 200 2.38 0.08 0.07 管道 18 299 350 9.47 0.1 0.06 管道 19 700 300 -1.58 0.02 0 管道 20 320 250 -12.99 0.26 0.58 管道 16 347 400 41.98 0.33 0.52 管道 21 190 350 17.39 0.18 0.19 管道 22 181 200 -14.59 0.46 2.13 管道 8 762 600 270.87 0.96 2.26
注意:此表是事故校核最后的结果,为满足各节点的自由水压都满足24m的自由水头。水泵扬程提高了5米,为30米扬程水泵。
3.1.4.4、最终校核调整平差 最终平差数据如下:
管网表 - 节点
标高 需水量 节点ID m LPS 连接点 1 149.5 23.44 连接点 2 147.9 47.26 连接点 3 147.1 44.39 连接点 4 145.6 20.42 连接点 5 150.2 28.11 连接点 6 148.7 55.04 连接点 7 147.5 51.97 连接点 8 146.4 42.12 连接点 9 150.6 23.16 连接点 10 149.3 66.85 连接点 11 147.8 36.36 连接点 12 146.6 20.1 连接点 13 149.5 15.78 连接点 14 148.1 16.3 连接点 15 148.6 35.13 连接点 16 148.2 45.68
总水头
m
180.14 179.13 177.66 176.51 180.99 179.65 177.97 176.46 180.57 178.89 177.41 175.99 178.52 177.66 178.09 177.74 压力 m 30.64 31.23 30.56 30.91 30.79 30.95 30.47 30.06 29.97 29.59 29.61 29.39 29.02 29.56 29.49 29.54
管段ID
管网表 - 管段
长度 直径 流量 流速 m mm LPS m/s
单位水头损失
m/km
18
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管道 1 754 450 96.02 管道 2 774 350 59.69 管道 3 654 250 23.69 管道 4 419 450 119.46 管道 5 414 200 -10.94 管道 6 397 200 -8.38 管道 7 372 200 3.27 管道 8 762 600 236.59 管道 9 743 450 127.21 管道 10 654 300 44.19 管道 11 367 600 187.95 管道 12 342 300 -43.41 管道 13 341 250 -22.66 管道 14 348 150 -5.34 管道 15 768 500 164.79 管道 17 652 200 14.76 管道 18 299 350 47.25 管道 19 700 300 31.47 管道 20 320 250 15.17 管道 16 347 400 94.1 管道 21 190 350 58.97 管道 22 181 200 13.29 水泵 23 #N/A #N/A 572.11
0.6
0.62 0.48 0.75 0.35 0.27 0.1 0.84 0.8 0.63 0.66 0.61 0.46 0.3 0.84 0.47 0.49 0.45 0.31 0.75 0.61 0.42 0
1.34 1.9 1.76 2.01 1.25 0.76 0.13 1.76 2.26 2.3 1.15 2.23 1.62 1.34 2.19 2.18 1.23 1.23 0.77 2.3 1.85 1.79 -29.99
3.1.4.5、水泵选择
a、水泵的选择有以下原则:
①首先要满足最高时供水工况的流量扬程要求,并尽量水水泵处在高效工作区内。
②尽可能选用同型号水泵。
③一般应尽量减少水泵台数,通常取水泵房至少设置两台。 b、依据管网平差调整后有:
19
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二级泵站总扬程计算设清水池底标高为151m则最低水位标高为H=151+0.5+0.14=151.64m
泵站内吸、压水管路的水头损失取3.0m 则最高用水时所需二级泵站总扬程为:
Hst=149.5-151.64+2.47+24+3=27.33m
c、最终选择泵结果:
①高峰供水时段:由1台型号为10Sh-13和2台型号为12Sh-13A1450的离心泵供水
②低峰供水时段:由1台型号为10SH-13和1台型号为12Sh-13A1450的离心泵供水。
另外还有备用泵型号10Sh-13和型号12Sh-13A1450各一台。 3.2.管件材料一览表
名称
型号
DN600 DN450 DN400 DN350 DN300 DN250 DN200 DN600 DN500 DN450 DN400 DN350 DN300 DN250 DN200 DN150
数量 2 2 2 1 2 1 3 2 4 2 6 2 2 8 6 2
材料
三通 球铁
阀门
球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁
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DN600-450 2 DN500-400 1 DN450-350 1 DN450-300 2 DN450-200 1 渐放管 DN400-350 1 渐放管
DN400-300 1 DN350-250 1 DN350-200 1 DN300-250 1 DN300-200 2 DN250-200 3 DN200-150 1 DN600-500 1 DN450-450 1 弯管
DN350-300 1 DN300-250 1 DN250-200 1 DN200-150
1
管径 单位管长造价
管长 管网造价 600 1123 1135 1274605 500 669 768 513792 450 577 1916 1105532 400 482 347 167254 350 403 1263 508989 300 323 1696 547808 250 255 1315 335325 200 194 2016 391104 150 144 348 50112 ∑
10804
4894521
4. 参考文献:
21
球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁 球铁
華東交通大學 给水排水管网系统课程设计
1、《室外设计给水规范GB 50013-2006》 上海事建设和交通委员会主编
2、《给水工程》(第四版) 中国建筑工业出版社 3、《泵与泵站》(第五版) 中国建筑工业出版社
4、《给水排水设计手册(材料设备)》续册2 中国建筑工业出版社
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