给水管网系统

给水管网系统
给水管网系统

河南工程学院《给水排水管网系统》

课程设计

某小区污水管网初步设计

学生姓名:郭东丽

学院:资源与环境学院

专业班级:环工1321

专业课程:给水排水管网系统

指导教师:陈勇

2015 年1 月7 日

设计概要

一.设计题目

某小区污水管网初步设计

二.主要设计内容

本设计主要包括污水管网设计与计算,具体内容包括以下几个方面:

(1)污水量的计算;

(2)污水管网定线;

(3)管段流量计算;

(4)管网水力计算;

(5)管道剖面图绘制;

(6)管道平面图绘制。

三.设计原始资料

(1)城市人口密度:520人/104m2。

(2)污水量标准为:140L/(cap. d)。

(3)工厂的生活污水和淋浴设计流量分别为8.24L/s和6.84L/s,

生产污水设计流量为26.4 L/s,

工厂排出口地面标高为43.5m,

管地埋深不小于2.0m,

土壤冰冻深度为0.8m。

(4)沿河岸堤坝顶标高40.0m。

排水系统概论

一.城市污水的分类

在人类的生活和生产中,使用着大量的水。水在使用过程中受到不同程度的污染,改变了原有的化学成分和物理性质,这些用过后的水称作污水或废水。而城市污水是排入城市排水管道的生活污水和工业废水的总称。

(一)生活污水

生活污水指人们日常生活中用过的水,主要包括从住宅、公共场所、机关、学校、医院、商店及其他公共建筑和工厂的生活间,如厕所、浴室、盟洗室、厨房、食堂和洗衣房等处排出的水。生活污水中含有较多有机物和病原微生物等污染物质,在收集后需经过处理才能排入水体、灌溉农田或再利用。

(二)工业废水

工业废水是指在工业生产过程中所产生的废水。工业废水水质随工厂生产类别、工艺过程、原材料、用水成分以及生产管理水平的不同而有较大差异。根据污染程度的不同,工业废水又分为生产废水和生产污水。生产废水是指在使用过程中受到轻度污染或仅水温增高的水,如冷却水,通常经简单处理后即可在生产中重复使用.或直接排放水体。生产污水是指在使用过程中受到较严重污染的水,具有危害性,需经处理后方可再利用或排放。不同的工业废水所含污染物质有所不同。如冶金、建材工业废水含有大量无机物,食品、炼油、石化工业废水所含有机物较多。另外,不少工业废水含有的物质是工业原料,具有回收利用价值。

城市污水通常是指排入城市排水管道系统的生活污水和工业废水的混合物。在合流制排水系统中,还可能包括截流入城市合流制排水管道系统的雨水。城市污水实际上是一种混合污水,其性质变化很大,随着各种污水的混合比例和工业废水中污染物质的特性不同而异。城市污水需经过处理后才能排入天然水体、灌溉农田或再利用。

在城市和工业企业中,应当有组织地、及时地排除上述废水和雨水,否则可能污染和破坏环境,甚至形成环境公害,影响人们的生活和生产乃至于威胁到人身健康。二.排水体制选择

(一)排水体制

排水体制是指排水系统对生活污水、生产废水和降水所采取的不同收集和排除方式,一般分为合流制和分流制两种类型,是针对污水和雨水的合与分而言的

1.合流制排水系统

合流制排水系统是指将生活污水、工业废水和雨水收入同一套排水管渠内排除的排水系统,又可分为直排式合流制排水系统和截流式合流制排水系统。

直排式合流制排水系统是最早出现的合流制排水系统,是将欲排除的混合污水不经

处理就近直接排入天然水体。因污水未经无害化处理而直接排放,会使受纳水体遭受严重污染。国内外许多老城市几乎都是采用这种排水系统。这种系统所造成的污染危害很大,现在一般不再采用。

截流式合流制排水系统是在邻近河岸的街坊高程较低侧建造一条沿河岸的截流总干管,所有主干排水管的混合污水都将接入截流总干管中,合流污水由截流总干管输送至下游的排水口集中排出或进入污水处理厂。由于雨水流量的瞬时值可能很大(取决于雨水设计采用的重现期、排雨水区域地面硬化情况和建筑密度以及当地的降雨量等),合流制截流总干管在管径确定方面通常只考虑截流非雨水污水量(称为合流制排水管道的旱流量)一定倍数的雨水量,而不是把所有雨水量都截流在截流总干管中。为此,在合流干管与截流总干管相交前或相交处需设置溢流井。由于雨天初降雨的汇集量较小,一般都在截流总干管的设计雨水截流能力范围内,故晴天的城市污水和雨天的初降雨都会排送至污水厂,经处理后排入水体。当降雨过程延续,进入管道的混合污水流量超过截流总干管的设计输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出直接排入水体。截流式合流制排水系统是国内外改造旧城区合流制排水系统常用的方式。这种系统比直排式合流制排水系统有所进步,但仍有部分混合污水未经处理直接排放,成为水体的污染源而使水体遭受污染。

2.分流制排水系统

分流制排水系统是指将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠系统内排除的排水体制。排除生活污水、工业废水或城市污水的系统称为污水排水系统,排除雨水的系统称为雨水排水系统。根据排除雨水方式的不同,又分为完全分流制和不完全分流制排水系统。

不完全分流制是指只有污水排水系统,而未建雨水排水系统,雨水沿街道边沟、水渠、天然地面等原有雨水渠道系统排泄,或者在原有渠道系统输水能力不足之处修建部分雨水管道,待城市进一步发展后再修建完整独立的雨水排水系统,逐步改造成完全分流制排水系统。

在一些大城市中,由于各区域的自然条件存在差异,同时排水系统的建设是逐步进行和完善的,有时会出现混合制排水系统,即既有分流制也有合流制的排水系统。混合制排水系统在原为合流制的城市进行排水系统的改造扩建时常常出现。

在工业企业中,由于工业废水成分和性质的复杂性,与生活污水不宜混合,而且彼

此之间也不宜混合,否则将造成污水和污泥处理复杂化,给废水重复利用和有用物质的回收造成、困难。

(二)排水系统规划设计原则

1. 排水系统规划应符合城市和工业企业的总体规划,并应与城市工业企业中期他单项工程建设密切配合,相互协调,该现成的道路规划、建筑界限、设计规模对排水系统的设计有很大的影响。

2. 排水系统设计要与邻近区域的污水和污泥处理和处置协调。

3. 考虑污水的集中处理与分散处理。

4.设计排水区域内需考虑污水排水问题与给水工程的协调,以节省总投资。

5. 排水工程的设计应全面规划,按近期设计考虑远期发展,。

6.排水工程设计师考虑原有管道系统的使用可能。

7.在规划设计排水工程时必须认真观测执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范和规定。

(三)排水体制的选择

排水系统体制应根据城市及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用情况、原油排水设施、水质、水量、地形、对条件确定。

1.从环境保护方面来看

如果采用合流制将污水和雨水全部截流送往污水厂进行处理,然后再排放,从控制和防止水体的污染来看,是较好的,但这时截流主干管很大,污水厂容量也增加很多,建设费用也相应增加。采用截流是合流制时,雨天有部分混合污水经溢流井溢入水体,水体受到污染。

分流制排出污水和雨水,初雨径流未加处理就直接排入水体,对城水体也会造成污染,但它比较灵活,比较容易适应社会发展的需要,故应采用分流制。

2.从造价方面来看

合流制排水管道的造价比分流制一般要低20%-40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高。

3.从维护管理方面来看

晴天时污水在合流制管道中只是部分流,雨天时才接近满管流,因而雨天时合流制

管道内流速较低,易于产生沉淀。但据经验,管中的沉淀易被暴雨水流冲走,这样,合流管道的维护费用可降低。但是,晴天和雨天时流入污水厂的水量变化很大,增加了合流制排水系统污水厂运行管理的复杂性。综合考虑各个因素,为了更好的保护环境,适应以后的发展,且便于污水厂的运行管理,采用分流制排水系统,即采用两个(雨水、污水)管道系统。本次设计只做污水系统的设计与计算。

污水管道系统的设计

一.污水设计流量的确定

人口密度为:400cap/104m2;

街坊总面积为:200 ×320 ×9+200 ×300 ×2 +250 ×300 ×2=846000m2=84.6×104 m2; 则服务总人口数为:400×84.6=33840 cap; 污水量标准为140L/(cap. d)

居民平均日生活污水量为:Q

d =∑[q

1i

N

1i

/(24×3600) ]= 140×33840 /(24×

3600)=54.83L/s 总变化系数为: Kz=2.7/Qd0.11=2.7/54.830.11=1.74 居民生活污水设计流量:

Q 1= Kz?Q

d

=1.74?54.83=95.40L/s ,

工厂的生活污水设计流量Q

2=8.24L/s淋浴Q

3

=6.84L/s,

生产污水设计流量Q

4

=26.4 L/s,

总设计流量Q

h =Q

1

+ Q

2

+ Q

3

+Q

4

=95.40+ 8.24+ 6.84+ 26.4=136.88 L/s,

居民生活污水平均日流量按街坊面积比分配

比流量 q

A = Q

d

/∑Ai=54.83/84.6 =0.650[ ( L/s)/ 104m2 ]。

二.污水主干管流量设计

各管段的生活污水总变化系数按照线性内插法求得,各设计管段的设计流量应列表计算,各干管设计流量计算见附表1,

三.主干管管水力计算

在确定管段设计流量后,便可以从上游管段开始依次进行主干管各设计管段的水力计算。一般常列表进行计算,水力计算步骤如下:

⑴计算每一设计管段的长度,结果见附表2从管道平面布置图上量出每一设计管段的长度,列入表中。

⑵将各设计管段的设计流量列入表中第3项。设计管段起讫点检查井处的地面标高列入表中。

⑶计算每一设计管段的地面坡度,计算每一设计管段的地面坡度,作为确定管道坡度时参考。

⑷确定起始管段设计参数

确定起始管段的管径以及设计流速v,设计坡度I,设计充满度h/D。首先拟采用最小管径mm,即查水力计算图。在这张计算图中,管径D和管道粗糙系数n为已知,其于4个水力因素只要知道2个即可求出另外2个。现已知设计流量,另1个可根据水力计算设计数据的规定设定。本城镇由于管段的地面坡度很小,为了不使整个管道系统的埋深过大,宜采用最小设计坡度为设定数据。将所确定的管径D、管道坡度I、流速v、充满度h/D分别列入下表中的第4、5、6、7项。充满度如下图所示:

D

h

图3.1充满度示意图

⑸ 确定其他管段设计参数

确定其它管段的管径D 、设计流速v 、设计充满度h/D 和管道坡度I 。通常随着设计流量的增加,下一个管段的管径一般会增大一级或两级(50mm 为一级),或者保持不变,这样便可根据流量的变化情况确定管径。然后可根据设计流速随着设计流量的增大而逐段增大或保持不变的规律设定设计流速。根据Q 和v 即可在确定D 那张水力计算图中查出相应的h/D 和I 值,若h/D 和I 值,若h/D 和I 值符合设计规范的要求,说明水力计算合理,将计算结果填入表中相应的项中。在水力计算中,由于Q 、v 、h/D 、I 、D 各水力因素之间存在相互制约的关系,因此在查水力计算图时实际存在一个试算过程。

最大设计充满 表3-2

管径(D )或暗渠高(H )(mm )

最大设计充满度(

D

h

) 200-300 350-450 500-900 ≥1000

0.55 0.65 070 0.75

⑹ 最小管径与最小设计坡度 原因:

① 养护方便:一般在污水管道的上游部分,设计流量很小,若根据流量计算,则管径会很小,根据养护经验表明,管径过小易堵塞,使养护管道的费用增加。而小口径管道直径相差一号在同样埋深下,施工费用相差不多。

② 减小管道的埋深:此外采用较大的管径,可选用较小的坡度,使管道埋深减小。最小管径可见下表。

最小设计坡度:相应于管内最小设计流速时的坡度叫做最小设计坡度,即保证管道内污物不淤积的坡度。最小管径与最小设计坡度可见下表:

表3-3

⑺ 计算各管段上端、下端的水面、管底标高及其埋设深度: ① 根据设计管段长度和管道坡度求降落量。 ② 根据管径和充满度求管段的水深。

③ 确定管网系统的控制点。本题离污水厂最远的干管起点是13及1点,13点的埋深可用最小覆土厚度的限值确定,因此至南地面坡度约为0.0025,可取干管坡度与地面坡度近似,因此干管埋深不会增加太多,整个管线上又无个别低洼点,见表4-5,故13点的埋深不能控制整个主干管的埋设深度。对主干管起决定作用的控制点是1点。1点是主干管的起始点,它的埋深考虑到管道内污水冰冻,地面荷载,覆土厚度等各因素。

④ 求设计管段上、下端的管内底标高,水面标高及埋设深度。

⑤ 求设计管段上、下端的管内底标高,水面标高及埋设深度如下图所示:

图3.2管道埋深示意图

污水管道位置 最小管径(mm ) 最小设计坡度

街坊和厂 区内街道

200 300

0.004 0.003

⑥最小埋深

确定污水管道最小埋设深度时,必须考虑下列因素:

(a)必须防止管内污水冰冻或土壤冰冻而损坏管道,土壤的冰冻深度,不仅受当地气候的影响,而且与土壤本身的性质有关。所以,不同的地区,由于气候、条件不同,土壤性质不同,土壤的冰冻深度也各不相同。在污水管道工程中,一般所采用的土壤冰冻深度值,是当地多年观测的平均值。

由于生活污水水温教高,且保持一定的流量不断地流动,所以污水不易冰冻。由于污水水温的辐射作用,管道周围的土壤不会冰冻,所以,在污水管道的设计中,没有必要将整个管道都埋设在土壤的冰冻线以下。但如果将管道全部埋在冰冻线以上,则会因土壤冻涨而损坏管道基础。

(b)必须保证管道不致因为地面荷载而破坏为保证污水管道不因受外部荷载而破坏,必须有一个覆土厚度的最小限值要求,这个最小限值,被称为最小覆土厚度。此值取决于管材的强度、地面荷载类型及其传递方式等因素。

现行的《室外排水设计规范》规定:在车行道下的排水管道,其最小覆土厚度一般不得小于0.7 m。在对排水管道采取适当的加固措施后,其最小覆土厚度值可以酌减。

⑻污水管道的衔接

①检查井设置原则:污水管道在管径、坡度、高程、方向发生变化及支管接入的地方及直线管段每隔一定距离。

②水管道在检查井中衔接时应遵循两个原则:

(a)尽可能提高下游管段的高程,以减少管道埋深,降低造价;

(b)避免上游管段中形成回水而造成淤积。

③管道的衔接方法:主要有水面平接、管顶平接两种 :

(a)水面平接:是指在水力计算中,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。

适用于管径相同时的衔接。

(b)管顶平接:是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管顶标高相同。采用管顶平接时,下游管段的埋深将增加。

这对于平坦地区或埋深较大的管道,有时是不适宜的。这时为了尽可能减少埋深,可采用水面平接的方法。

谢辞

以上内容为本次课程设计的依据与计算过程,其中不足之处请老师给予纠正。

通过一个学期的学习,我掌握了排水工程的一些专业知识,而这次设计让我对给排水系统有了更进一步的了解,在设计过程中也遇到了很多问题,比如用CAD画图,在老师的指导和同学们的帮助下,终于顺利完成了本次设计。

总之,通过本次课程设计,使我巩固了已经学习的专业基础知识,锻炼了综合运用所学知识和解决问题的能力,培养了独立完成对小区的污水管道的设计能力,同时又加强了计算机绘图能力,真正实现了由理论向实践的过渡。

本设计是在陈勇老师的亲切关怀和悉心指导下完成的。老师严肃的科学态度,严谨的治学精神,精益求精的工作作风,科学的工作方法深深地感染和激励着我。从课题的选择到最终完成,老师提出了许多的宝贵意见,并始终给予我细心的指导和不懈的支持。

最后再次感谢老师的耐心教导及在设计中给予的指导与帮助。

谢谢你们!

参考文献

[1] 孙慧修.排水工程[M].北京:中国建筑工业出版社,1999;

[2] 姚雨霖.城市给排水工程[M].北京:中国建筑工业出版社,1986;

[3] 利亚峰.给水排水工程专业毕业设计指南[M].北京:化学工业出版社,2003;

[4] 叶晓芹.《给水排水工程制图》[M].北京: 高等教育出版社,1993;

[5] 田会杰《给水排水工程施工(第二版)》[M].北京: 中国建筑工业出版社,2005;

[6]《农业水利工程英语(第二版)》[M].北京: 中国水利水电出版社,2005;

[7]《给水排水管道工程(第四版)》[M].北京: 中国水利水电出版社,2005.

附表

附表1污水主干管设计流量计算表

管段编号

居住区生活污水量 Q

1

集中流量

设计

流量

L/s 本段流量转输

流量

q

2

L/s

合计

平均

流量

L/s

总变

化系

K

z

生活

污水

设计

流量

Q

1

L/s

本段

L/s

转输

L/s

街坊面

104㎡

比流量

q

L/s·104

流量

q

1

L/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1~2 6.00 0.65 3.90 3.90 2.30 8.97 8.97 7~2 41.48 41.48 2~3 6.00 0.65 3.90 7.80 2.15 16.77 41.48 58.25 8~12 9.75 9.75 2.10 20.48 20.84 12~9 13.91 13.91 2.02 28.00 28.00 9~3 18.07 18.07 1.96 35.42 35.42 3~4 6.40 0.65 4.16 25.87 30.03 1.86 55.86 41.48 97.04 4~5 6.40 0.65 4.16 30.03 34.19 1.85 63.25 41.48 104.73 10~11 8.32 8.32 2.14 17.80 17.70 11~5 16.64 16.64 1.95 32.45 32.45 5~6 6.40 0.65 4.16 50.83 54.99 1.73 95.13 41.48 136.61

附表2污水主干管水力计算表

管段编号管

L

(m)

设计

流量

L/s

D

坡度

I

v

m/s

充满度降落

I·L

(m)

标高(m)埋设深度

(m)

h

D

h

(m)

地面水面管内底

下端

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1~2 225 41.48 350 0.002

2 0.7

0.3

0.14 1.25 43.

50

43.

12

41.

64

41.

14

41

.5

41.0

2.0

2.12

2~3 325 58.28 400 0.001

8 0.7

0.4

2

0.17 0.61

6

43.

12

42.

53

41.

14

40.

45

40

.9

7

40.2

8

2.1

5

2.25

3~4 345 97.04 450 0.001

1 0.7

0.4

7

0.21 0.54 42.

53

42.

28

40.

45

40.

45

40

.2

7

39.9

4

2.2

6

2.34

4~5 340 104.7

3 500 0.001

2

0.7

0.4

3

0.22 2.04 42.

28

42.

03

40.

15

40.

15

39

.9

2

39.5

1

2.3

6

2.52

5~6 345 136.6

1 600 0.001

4

0.7

0.5

5

0.28 0.78

4

41.

03

41.

68

39.

73

39.

73

39

.3

38.8

2

2.7

3

2.86

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

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城市给水管网探测及信息管理系统

城市给水管网探测及信息管理系统 市政10级 1023160031 周萍 0引言 给水管网遍布整个城市,他们的正常运行和通常与城市经济发展和人民生活密不可分。一方面地下管网种类繁多、埋设纵横交错、结构复杂、埋地具有不透明性、要求不间断地运行使用,因此仅依靠传统的图纸、图表等形式记录保存管网资料及在此基础上进行的人工管理的方式,已经不能适应城市经济快速发展的需要。寻找新的技术和管理方法取代落后的人工管理方式,成为亟待解决的问题;另一方面供水人员的迫切希望对管线的来龙去脉、规格、阀门位置了如指掌,这也是搞好管网运行的前提和基础。但长期以来,由于管线铺设年代不同、资料不全、探测及测绘手段和技术等方面的原因,导致对管网资料的全面掌握相当困难,给管理带来诸多不便。 1给水管网的基本特征 给水管网的基本特征:一般埋深小于 1.5米,个别地区埋设较深。管材分3类:铸铁管(较常用)、钢管和PVC管。埋地给水管线按照管材性质可以分为两类: (1)金属管材给水管:铸铁管、钢管等; (2)非金属管材给水管:水泥管、PVC管等。 金属管材给水管特性:良好导体,它与周围覆盖层存在明显的电性差异且表现为二维线性特征;常规探测法就能较好的识别。 非金属管材给水管特性:外壳表现出高阻性质;常规方法较难识别。 探测管线时,周围干扰源对探测精度产生较大的影响。这些干扰主要来自:水泥路面钢筋网、道路上的铁栏杆、铁质广告牌、架空电力线、管线间相互干扰、正在施工的电器、地表填土中的铁质杂质及来往的汽车等。因此,在

存在诸多干扰源的环境下进行管线探测,不但需要高性能的探测仪器,并且需要结合多种地球物理探测方法,才能达到最佳效果。 2探测仪器设备及性能 2.1地下管线探测仪 它是一种非破坏电磁波探测系统,有较好的抗干扰能力和一定的探测精度。现场可实施长距离追踪、定位,直观显示、轻便、灵活,效率较高。它是野外作业的常用仪器,针对野外管线的埋设情况,可灵活结合两种探测方法:感应法、充电法。 2.2探地雷达 它是一种非破坏性反射波地面探测系统。波源为高频电磁脉冲,利用雷达图像异常来判断管线的埋深和平面位置,对地表和地下无破坏作业。可在城市内各种噪声环境下工作,受周围环境干扰较小,有较满意的探测精度。测量金属管材和非金属管材均能得到满意的探测结果。 2.3智能型全站仪 它可以完成各种高精度测量作业、具有新型存储卡、倾斜角补偿功能、标准计算程序、电子数据传输等功能。 3探测方法 根据工作区及探测目标管线的物理特征,选择适合方法并辅助以其他探测方法。 3.1感应法 把发射机放置在目标管线上方,或用夹钳套在目标管线上,打开发射机,离开发射机20米距离,开始用接收机进行追踪搜索,确定管道平面位置。有检修井部位,应尽量把发射机放在管壁上,测探时应注意周围是否有其他管线干扰,测定深度必须用直读法和三角法(即峰值降至70%)到相检验,最后得出正确数据,如上述两种方法不能确定,需用探针测定。 3.2直接接触法

给水管网水力计算基础

给水管网水力计算基础 为了向更多的用户供水,在给水工程上往往将许多管路组成管网。管网按其形状可分为枝状[图1(a)]和环状[图1(b)]两种。 管网内各管段的管径是根据流量Q 和速度v 来决定的,由于v d Av Q )4/(2 π==所以管径v Q v Q d /13.1/4== π。但是,仅依靠这个公式还不能完全解决问题,因为在流 量Q 一定的条件下,管径还随着流速v 的变化而变化。如果所选择的流速大,则对应的管径就可以小,工程的造价可以降低;但是,由于管道内的流速大,会导致水头损失增大,使水塔高度以及水泵扬程增大,这就会引起经常性费用的增加。反之,若采用较大的管径,则会使流速减小,降低经常性费用,但反过来,却要求管材增加,使工程造价增大。 图 1管网的形状 (a)枝状管网;(b)环状管网 因此,在确定管径时,应该作综合评价。在选用某个流速时应使得给水工程的总成本(包括铺设水管的建筑费、泵站建筑费、水塔建筑费及经常抽水的运转费之总和)最小,那么,这个流速就称为经济流速。 应该说,影响经济流速的因素很多,而且在不同经济时期其经济流速也有变化。但综合实际的设计经验及技术经济资料,对于一般的中、小直径的管路,其经济流速大致为: ——当直径d =100~400mm ,经济流速v =0.6-1.0m/s ; ——当直径d>400mm ,经济流速v=1.0~1.4m/s 。 一、枝状管网 枝状管网是由多条管段而成的干管和与干管相连的多条支管所组成。它的特点是管网内任一点只能由一个方向供水。若在管网内某一点断流,则该点之后的各管段供水就有问题。因此供水可靠性差是其缺点,而节省管料,降低造价是其优点。 技状管网的水力计算.可分为新建给水系统的设计和扩建原有给水系统的设计两种情况。 1.新建给水系统的设计 对于已知管网沿线的地形资料、各管段长度、管材、各供水点的流量和要求的自由水头(备用水器具要求的最小工作压强水头),要求确定各管段管径和水塔水面高度及水泵扬程的计算,属于新建给水系统的设计。 自由水头由用户提出需要,对于楼房建筑可参阅下表。 建筑物层数 1 2 3 4 5 6 7 8 自由水头Hz (m ) 10 12 16 20 24 28 32 36 这一类的计算,首先应从各管段末端开始,向水塔方向求出各管段的流量,然后选用经

(完整版)室外管网设计说明

1. 设计说明: 1.1 设计依据: 1.1.1 《室外给水设计规范》GB 50013-2006; 1.1.2 《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2014年版); 1.1.3 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 1.1.4 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.1.6 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)。 1.1.7 甲方提供的院区周围市政道路的给水排水管网现状图、设计委托书; 1.1.8 建筑专业提供的作业图及相关专业提供的设计资料。 1.2 工程概况: 本工程为卓达绿色建筑(新材料)海城产业园,工程位于辽宁省海城太湖路两侧西。建设单位 为卓达辽宁 1.3 设计范围: 1.3.1 卓达绿色建筑(新材料)海城产业园范围内生活给水管网、工艺给水管网(其中工艺给 水管网管径和用水量由甲方提供,本次设计只负责工艺用水管线位置的布置)消防管网、雨水管网、污水管网的设计,不包含生产和工艺排水管网、防洪设计。 1.4 管道系统: 本工程设有给水管网、雨水管网、污水管网。 1.4.1 给水系统: 1.4.1.1 生活和消防用水水源来自市政管网,由北侧太湖路接入一条dn180给水管接入厂区内作为生活和消防用水;管道覆土 1.35m。根据甲方提供的资料,市政管网水量、水质满足 使用要求,太湖路市政绝对水压0.20MPa,只能满足厂房和动力中心补水要求,不能满足厂 前区使用要求,厂前区供水需要在动力中心加压后供给厂前区单体,供水压力为0.35MPa;生产用水水源为市政管网直接供水;绿化用水水源为厂区内的自挖井(水量和水质由甲方负 责满足现行绿化用水水质要求);总入口处的计量装置由市政部门负责。 1.4.3 污水设计: 厂区内污水收集后,经化粪池处理之后分别接入西侧经七路和北侧东湖路的市政污水管网中。 1.4.4 雨水设计: 雨水暴雨强度公式采用辽宁鞍山暴雨强度公式i= ,设计重现期为2年;区域内雨水收集后,排入北侧太湖路雨水管网中。 2 施工说明: 2.1 市政接管经标高确认: 2.1.1 建筑室外雨水管道,在施工前应对本工程允许接入西侧河道水面标高进行实测确认与 设计标高无误 差后,再进行施工。 2.1.2 如河道水面、市政污水管道管底实测标高与设计标高有误差时,应通知设计院,设计 院按实测标高对设计标高进行调整修改,以修改后的管道标高进行施工。 2.2 管材及接口: 2.2.1 埋地给水管采用PE100管(公称压力 1.25MPa),采用热熔连接,过路部分增加钢套管, 延出道路两侧各0.5m。 2.2.2 埋地消防给水管采用PE100管(公称压力 1.60MPa),热熔连接;连接室外消火栓支管,

城市给水管网设计说明

目录 (1) 第一章设计说明 (2) 1.1前言 (2) 1.2设计概况 (2) 第二章给水管网设计计算 (4) 2.1用水量计算 (4) 2.2清水池容积计算 (6) 2.3沿线流量和节点流量计算 (8) 第三章管网平差 (10) 3.1管网平差计算 (10) 3.2水泵扬程及泵机组选定 (10) 3.3等水压线图 (11) 3.4管网造价概算 (11) 附表一 (12) 附表二 (12) 附表三 (13) 附表四 (13) 附表五 (14) 附表六 (14) 附图一 (15)

一、设计说明 1.前言 设计项目性质:本给水管网设计为M市给水管网初步设计,设计水平年为2012年。主要服务对象为该县城镇人口生活用水和工业生产用水及职工生活用水,兼负消防功能,不考虑农业用水。该县城最高日用水量为29000m3,最高日最高时用水量为1982m3,流量550.46L/s,最大用水加消防流量为620.46L/s。 2.设计概况 (1)城市概况:该二区城市人口数为8.6万人,人口密度:239人/公顷,供水普及率100%。城区内建筑物按六层考虑。土壤冰冻深度在地面下1.2m。城市用水由水厂提供。综合生用水定额为160L/cap·d,主导风向是西北风。 表1.工业企业生产、生活用水资料: 企业名生产用水职工生活用水 日用水量 m3/d 逐时变 化 班制 冷车间 人数 热车间 人数 每班淋浴 人数 污染 程度 企业甲3200 均匀三班(8点起始) 1000 800 1600 一般 企业乙3200 均匀二班(8点起始) 800 700 1500 一般 表2.城市用水量变化曲线及时变化系数 时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%) 0~1 1.04 8~9 6.21 16~17 4.52 1~2 0.95 9~10 6.12 17~18 4.93 2~3 1.2 10~11 5.58 18~19 5.14 3~4 1.65 11~12 5.48 19~20 5.66 4~5 3.41 12~13 4.97 20~21 5.8 5~6 6.84 13~14 4.81 21~22 4.91 6~7 6.84 14~15 4.11 22~23 3.05 7~8 6.84 15~16 4.18 23~24 1.65 (3)给水系统选择

室外给水管网安装..

9 室外给水管网安装 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于民用住宅小区和厂区内,工作压力不大于1.0MPa的室外给水(消防)管网、消火栓和消防水泵接合器的安装工程的施工。 9.1.2 架空或地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。 9.1.3 本标准不适用湿陷性土、膨胀土、永冻土等特殊土层地区的室外给水管道的施工。 9.2 施工准备 9.2.1 技术准备 (1) 施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 (2) 已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 (3) 技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。 9.2.2 材料要求 (1) 工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 (2) 工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 (3) 所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (4) 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 (5) 管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其他附件等应是同一厂家的配套产品。 9.2.3 主要机具 (1) 施工机具(见表9.2.3-1)

(2) 测量仪器(见表9.2.3-2) 施工测量仪器表9.2.3-2 9.2.4 作业条件 (1) 管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上的障碍物要清除。 (2) 在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑和棺木等应在开工前迁至业主指定的地方。并将脏物清除干净后进行消毒处理,方可将坑填实。 (3) 在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 9.2.5 施工组织及人员准备 (1) 施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。 (2) 施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、抹灰班、测量班等。 (3) 施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、电焊工、气焊工、起重工、油漆工、泥瓦工、普工。 9.3 给水管道安装 9.3.1 材料质量要求 (1) 主材的技术标准见表9.3.1。

城市给水管网设计计算说明书要点

华侨大学化工学院 课程论文 某城市给水管网的设计 课程名称给水排水 姓名 学号 专业2007级环境工程 成绩 指导教师 华侨大学化工学院印制 2010 年06 月25 日

目录 第一章设计用水量 (3) 1.1用水量的计算 (3) 1.2管网布置图 (4) 1.3 节点流量计算 (4) 第二章管网水力计算 (5) 1.1 初始流量分配 (6) 1.3事故流量校正 (9) 1.2消防流量校正 (12) 第三章水泵的选取 (15) 第四章设计总结 (15) 4.1 设计补充 (16) 4.2 设计总结 (16)

第一章设计用水量 一、用水量的计算 : 1、最高日居民生活用水量Q 1 城区规划人口近期为9.7万,按居民生活用水定额属于中小城二区来计算,最高日用水量定额在100~160L/cap.d,选用Q=130L/cap.d,自来水普及率为1。 故一天的用水量为Q1=qNf=130×9.7×104×1=12610m3/d 。 : 2、企业用水量Q 2 企业内人员生活用水量和淋浴用水量可按:生活用水,冷车间采用每人每班25L,热车间采用每人每班35L;淋浴用水,冷车间采用每人每班40L,热车间采用每人每班60L。 企业甲: 冷车间生活用水量为:3000×25=75000L=75m3/d 冷车间淋浴用水量为:700×40×3=84000L=84m3/d 热车间生活用水量为:2700×35=94500L=94.5m3/d 热车间生活用水量为:900×60×3=162000L=162m3/d 则企业甲用水量为75+84+94.5+162=415.5m3/d 企业乙: 冷车间生活用水量为:1800×25=45000L=45m3/d 冷车间淋浴用水量为:800×40×2=64000L=64m3/d 热车间生活用水量为:1400×35=49000L=49m3/d 热车间生活用水量为:700×60×2=84000L=84m3/d 则乙车间用水量为:45+64+49+84=242m3/d 则企业用水量Q =415.5+242=657.5m3/d 2 : 3、道路浇洒和绿化用水量Q 3 ⑴、道路浇洒用水量: 道路面积为678050m2 道路浇洒用水量定额为1~1.5L/(m2·次),取1.2L/(m2·次)。每天浇洒2~3次,取3次 则道路浇洒用水量为687075×1.2×3=2473470L=2473.47m3/d ⑵绿化用数量 绿化面积为城市规划总面积的1.3%,城市规划区域总面积为3598300m2,

室外给水管网合同正本

合同编号: 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局

协议书 发包人(全称): 豪德置业(赣州)有限公司 承包人(全称): 福建省百盛建设发展有限公司 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:豪德·水岸新天小区室外给水管网工程? 工程地点:赣州市章贡区赞贤路与章江南大道交汇处(全球通大桥旁)工程内容: 豪德·水岸新天小区室外市政生活给水管网工程与室外市政商业给水管网工程?? 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 自筹已到位 二、工程承包范围 承包范围:施工图范围内水岸新天小区自来水公司总表之后起,至小区各栋生活及商业给水总阀与水表、室外各用水点总阀与水表为止的给水管网工程,包含管道及配件、阀门、水表、消火栓、阀门井、土方等建筑与安装工程施工、调试、验收等相关内容(即交钥匙工程)。 承包方式:包工包料 三、合同工期

开工日期:工程分二期进行,一期工程(D1-D3、C1、A1、A2、B1-B10及步行街用水范围内)开工时间:2013年11月1日,二期工程(D 4-D7、C2-C5、及会所用水范围内)开工时间:2013年12月15日。 竣工日期: 一期工程竣工时间:2013年12月15日,二期工程竣工时间:2014年1月30日 合同工期总日历天数 90天 四、质量标准 工程质量标准:符合国家质量标准、设计及现行的施工质量验收规范的要求,达到合格工程标准。 五、合同价款 金额(大写):??肆陆拾玖万元整???(人民币) ¥: ?46?90000.00???元(交钥匙工程价) 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、投标书及其附件 3、本合同专用条款 4、本合同通用条款(采用建设工程施工合同(GF-1999-0201)样本第三部分《通用条款》) 5、标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

枝状管网水力计算

9)4.10 3.88 单定压节点树状管网水力分析 某城市树状给水管网系统如图所示,节点(1)处为水厂清水池,向整个管网供水,管段[1]上设有泵站,其水力特性为:s p1=311、1(流量单位:m 3/S,水头单位:m),h e1=42、6,n=1、852。根据清水池高程设计,节点(1)水头为H1=7、80m,各节点流量、各管段长度与直径如图中所示,各节点地面标高见表,试进行水力分析,计算各管段流量与流速、各节点水头与自由水压。 以定压节点(1)为树根,则从离树根较远的节点逆推到离树根较近的节点的顺序就是:(10),(9),(8),(7),(6),(5),(4),(3),(2);或(9),(8),(7),(10),(6),(5),(4),(3),(2);或(5),(4),(10),(9),(8),(7),(6),(3),(2)等,按此逆推顺序求解各管段流量的过程见下表。 ,即: q 1+Q 1=0,所以,Q 1=- q 1=-93、21(L/s) 根据管段流量计算结果,计算管段流速及压降见表。计算公式与算例如下: 采用海曾威廉-公式计算(粗糙系数按旧铸铁管取C w =100)

管道摩阻系数 管段水头损失 泵站扬程按水力特性公式计算: 管段编号[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 管段长度(m) 600 300 150 250 450 230 190 205 650 管段直径(mm) 400 400 150 100 300 200 150 100 150 管段流量(L/s) 93、21 87、84 11、04 3、88 60、69 18、69 11、17 4、1 11、26 管段流速(m/s) 0、74 0、70 0、63 0、49 0、86 0、60 0、63 0、52 0、64 管段摩阻系数109、72 54、86 3256、05 39093、49 334、04 1229、92 4124、33 32056、66 14109、56 水头损失(m) 1、35 0、61 0、77 1、34 1、86 0、77 1、00 1、22 3、48 泵站扬程(m) 38、76 0 0 0 0 0 0 0 0 管段压降(m) -37、41 0、61 0、77 1、34 1、86 0、77 1、00 1、22 3、48 以定压节点(1)为树根,则从离树根较近的管段顺推到离树根较远的节点的顺序就是:[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9]; 或[1],[2],[3],[4],[5],[9],[6],[7],[8]; 或[1],[2],[5],[6],[7],[8],[9],[3],[4]等,按此顺推顺序求解各定流节点节点水头的过程见下表。 步骤树枝管段号管段能量方程节点水头求解节点水头(m) 1 [1]H 1-H 2 =h 1 H 2 =H 1 -h 1 H 2 =45、21 2 [2]H 2-H 3 =h 2 H 3 =H 2 -h 2 H 3 =44、60 3 [3]H 3-H 4 =h 3 H 4 =H 3 -h 3 H 4 =43、83 4 [4]H 4-H 5 =h 4 H 5 =H 4 -h 4 H 5 =42、49 5 [5]H 3-H 6 =h 5 H 6 =H 3 -h 5 H 6 =40、63 6 [6]H 6-H 7 =h 6 H 7 =H 6 -h 6 H 7 =39、86 7 [7]H 7-H 8 =h 7 H 8 =H 7 -h 7 H 8 =38、86 8 [8]H 8-H 9 =h 8 H 9 =H 8 -h 8 H 9 =37、64 9 [9]H 6-H 10 =h 9 H 10 =H 6 -h 9 H 10 =34、16 节点编号i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 地面标高(m) 9、80 11、50 11、80 15、20 17、40 13、30 12、80 13、70 12、50 15、00 节点水头(m) 7、80 45、21 44、60 43、83 42、49 40、63 39、86 38、86 37、64 34、16 自由水头(m) —33、71 32、80 28、63 25、09 27、33 27、06 25、16 25、14 19、16

室外给水管网给水管道安装检验批质量验收记录

室外给水管网给水管道安装检验批质量验收记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分 部)工程名称 分项工程名称 施工单位项目负责人检验批容量 分包单位分包单位项 目负责人 检验批部位 施工依据验收依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 验收项目设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录 检查结 果 主控项目1 埋地管道覆土深度第9.2.1条/ 2 给水管道不得直接穿越污染源第9.2.2条/ 3 管道上可拆和易腐件,不埋在土中第9.2.3条/ 4 管井内安装与井壁的距离第9.2.4条/ 5 管道的水压试验第9.2.5条/ 6 埋地管道的防腐设计要求/ 7 管道冲洗和消毒第9.2.7条/ 一般项目1 管道和支架的涂漆第9.2.9条/ 2 阀门、水表安装位置第9.2.10条/ 3 给水与污水管平行铺设的最小距离第9.2.11条/ 4 管道连接应符合规范要求 9.2.12/13/1 4/15/16/17 / 5 管 道 安 装 允 许 偏 差 坐标 铸铁管 埋地100mm / 敷设在沟槽内50mm / 钢管、塑 料管、复 合管 埋地100mm / 敷设在沟槽内40mm / 标高 铸铁管 埋地±50mm / 敷设在沟槽内±30mm / 钢管、塑 料管、复 合管 埋地±50mm / 敷设在沟槽内±30mm / 水平 管纵 横向 弯曲 铸铁管 直段(25m以 上)起点-终点 40mm / 钢管、塑 料管、复 合管 直段(25m以 上)起点-终点 30mm / 施工单位检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 2015年月日 监理单位验收结论专业监理工程师: 2015年月日

给水排水管网系统 第三版 知识总结

第1章 1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。 2. 给水用途通常分为: 生活用水 、 工业生产用水 、 市政消防用水 。 3. 生活用水包括: 居民生活用水 、 公共设施用水 和 工业企业生活用水 。 4. 排水工程系统: 为及时收集和处理和处理废水而建设的废水收集、处理和排放的工程设施。 5. 根据排水系统所接纳的废水来源,废水可分为 生活污水 、 工业废水 和 雨水 。 6. 给水排水系统应具备的主要功能有 水量保障 、 水质保障 和 水压保障 。 7. 给水排水系统可划分为哪些子系统? 1)原水取水系统。有水源地、取水设备等; 2)给水处理系统。用各种物化生方法的水质处理设备和构筑物; 3)给水管网系统。即输水与配水系统; 4)排水管网系统。污水和废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等; 5)废水处理系统。用各种物化生方法的水质净化设备和构筑物; 6)排放和重复利用系统。包括废水收纳体和最终处置设施。 8. 给水排水系统中各子系统及其组成部分具有 流量连续关系 。 9. 三个水质标准: 1)原水水质标准:作为城镇给水水源,必须符合国家生活饮用水源水质标准; 2)给水水质标准:供应城镇用户使用的水,须达到国家生活饮用水水质卫生标准要求; 3)排放水质标准:废水处理后要达到的水质要求,应按国家国家废水排放水质标准及受纳水体承受能力确定。 10. 三个水质变化过程: 1)给水处理:即将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的处理过程。 2)用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染; 3)废水处理:即对污水或废水进行处理,去除污染物质,使之达到排放水质的标准。 11. 水的机械能有 位能 、 压能 、 动能 。 12. 水在输送中的压力方式有 全重力给水 、 一级加压给水 、 二级加压给水 、 多级加压给水 。 13. 给水排水管网应具有的功能有 水量输送 、 水量调节 、 水压调节 。 14. 给水管网系统由 输水管(渠) 、 配水管网 、 水压调节设施 及 水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 15. 排水管网系统由 废水收集设施 、 排水管网 、 水量调节池 、提升泵站 、废水输水管渠 和 排放口 等构成。 16. 用水量日变化系数:最高日用水量与平均日用水量的比值。y d d Q Q k 365= 用水量时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业

给水管网水力计算

第1章建筑内部给水系统1.7给水管网的水力计算

1.7.1确定管径求得各管段的设计秒流量后,根据流量公式即可求定管径: 式中q j ——计算管段的设计秒流量,m 3/s ;d ——计算管段的管内径,m ; v ——管道中的水流速,m/s 。 建筑物内的给水管道中不同材质管径流速控制范围可按 不同材质管径流速控制范围表选取。但最大不超过2m/s 。v d q g 42π=v q d g π4=不同材质管径 流速控制范围表 点击查看

1.7.2给水管网和水表水头损失的计算1. 给水管道的沿程水头损失 式中h y——沿程水头损失,kPa; L ——管道计算长度,m; i——管道单位长度水头损失,kPa/m,按下式计算:

后退前进返回本章总目录返回本书总目录 式中i ——管道单位长度水头损失,kPa/m ; d j ——管道计算内径,m ; q g ——给水设计流量,m 3/s ; C h ——海澄-威廉系数: 塑料管、内衬(涂)塑管C h = 140; 铜管、不锈钢管C h = 130 ;衬水泥、树脂的铸铁管C h = 130; 普通钢管、铸铁管C h = 100。 i 1.7给水管网的水力计算 1.7.2给水管网和水表水头损失的计算

1.7.2给水管网和水表水头损失的计算 2. 生活给水管道的局部水头损失 管段的局部水头损失计算公式式中h j ——管段局部水头损失之和,kPa ; ζ ——管段局部阻力系数; v ——沿水流方向局部管件下游的流速,m/s ; g ——重力加速度,m/s 2。 ∑=g v h j 22 ζ

1.7.2给水管网和水表水头损失的计算 根据管道的连接方式,采用管(配)件当量长度计算法 管(配)件当量长度: 螺纹接口的阀门及管件的摩阻损失当量长度,见阀门和螺 纹管件的摩阻损失的当量长度表。 管(配)件产生的局部水头损失大小同管径某一长度管道 产生的沿程水头损失 则:该长度即为该管(配)件的当量长度。 等于阀门和螺纹管件的摩阻损失的 当量长度表点击查看

城市给水管网建设监管

城市给水管网建设与监管探究 摘要:近些年,随着国内各大城市的规划与建设越发频繁,进一步加大了市政给水管网建设的敷设规模、管线长度。对此,城市给水管网的施工在不断提高难度与作业量的同时,应用了多种技术、工艺、材料,而在生产作业中也会遇到地面既有构筑物、路面系统以及地下既有管线等问题,倘若没能做出合理规划并采取行之有效的监督、管控,则极易引起各类质量缺陷、漏水事故。本文就城市给水管网建设与监管作简要的分析、探讨。 关键词:市政工程;城市给水;管网建设;监管 abstract: in recent years, with the major domestic planning and construction of the more frequent, and further intensify the construction of the municipal water supply pipe laying scale, pipeline length. for this, city water distribution network construction continuously improve the difficulty and work at the same time, the application of technology, process and material, and in production operations in also will meet the ground existing structures, road system and underground pipelines, etc, both problems, if can’t make reasonable planning and take effective supervision and control, it is extremely easy cause all kinds of quality defects, slack accident. this paper water distribution network construction and supervision city made

室外给水管网

A.1.1室外给水管网 A.1.1.1给水管道 1.管道采用人工铺装,管道的坐标、标高、坡度符合设计要求,允许偏差符合 规范要求。 2.市政给水管采用给水铸铁管,高区给水管采用钢塑复合管。 3.市政给水管覆土深度为1m,高区给水管覆土深度为1m,最小覆土不少于 850mm。 4.给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 5.管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 6.管道施工避让原则:管道标高发生冲突处,压力管避让重力管,小管道避让 大管道,易弯曲管道避让不易弯曲管道。 7.根据管道施工避让原则管道施工顺序为必须先施工排水管道。 8.管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井内,不应埋在土壤中。 9.给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离: 管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。 10.管网必须进行水压试验,试验压力为1.0MPa。检验方法:管材为钢管、铸铁 管时,试验压力下10min 内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h 压力降不大于0.05MPa ,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。 11.镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求。卷材与管材间应粘贴牢固, 无空鼓、滑移、接口不严等。 12.给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消 毒,满足饮用水卫生要求。 A.1.1.2消防水泵接合器及室外消火栓安装 1.系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。 2.消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。 3.消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。消防 水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m ,其上方应设有防坠落物打击的措施。 4.地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井 盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。 5.消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。 A.1.1.3管沟及井室 1.管沟的基层处理和井室的地基必须符合设计要求。 2.各类井室的井盖应符合设计要求,应有明显的文字标识,各种井盖不得混用。 3.设在通车路面下或小区道路下的各种井室,必须使用重型井圈和井盖,井盖 上表面应与路面相平,允许偏差为±5mm 。绿化带上和不通车的地方可采用轻型井圈和井盖,井盖的上表面应高出地坪50mm ,并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。

给水管网现状及分析

给水管网现状及分析 【摘要】城市给水管网是城市必不可少的基础设施之一,是城市供水系统的重要组成部分,给水管网系统是一个有各种管道、泵站、水塔、调节阀等多种设施构成的输水系统。随着我国现有城市规模的日渐扩大,给水管网承担的为城市输送生活用水的任务也愈加繁重。近年来,城市生活水平不断提高,对给水管网的要求也在逐步提高,给水管网中所暴露的问题也在不断增多。科学合理地解决管网中供水安全性、管网布局、供水效益等诸多问题,成为改善城市居民日常生活的重要保证。 【关键词】给水管网;水的安全性;管网布局;供水效益 1.给水管网概况 城市给水管网(water distribution system)是给水工程中向用户输水和配水的管道系统,由管道、配件和附属设施组成。附属设施有调节构筑物(水池、水塔或水柱)和给水泵站等。给水管网的布置形式基本分为两种:树状网和环状网。 城市给水管网是城市的重要组成部分,给水管网布置的合理与否,直接影响着管网的安全性、可靠性与经济性。 2.给水管网现状 2.1给水过程中水的安全性有待提高 2.1.1水的安全性存在问题 随着社会日新月异的变化,居民的生活水平逐渐迈上了了一个新的台阶,对水质量的要求也到了一个新的高度。通过我们查阅资料和研究发现,影响水的安全性主要有两方面的原因:一是水在管网中滞留时间越长产生的水垢越多;二是管网中管壁生物膜对水质产生二次污染。 水通过未经处理涂衬的金属管道和配件流动过程中,处于化学和电化学的作用,再加上滞留时间长,使得水在管网中化学与电化学反应时间越充分,越易对管内壁造成腐蚀,产生铁、锰、锌等金属锈蚀物,往往使沉积管道内壁形成水垢。 饮用水中C、N、P等营养元素含量低于污水处理系统,虽微生物生长发育和新陈代谢属于基质限制型,但是在这种贫营养状态下,微生物尽其所能利用每一个营养分子,尽可能多地吸收各种不同类型的营养基质,形成贫营养生物膜。而构成生物膜的菌种里存在条件致病菌,即使常规管网水样中未检出细菌和大肠杆菌,实际上管网中仍存在一定的微生物学风险。目前已经发现经水传播的病毒有100多种,其中脊髓灰质炎病毒(Poliovirus)和甲肝病毒(HA V)是最为熟知的水源性病毒。水体通过生物膜再度产生细菌的同时,又为致病菌提供了有利

给排水管网系统讲解

给水排水管网系统 污水管网课程设计 班级:给排水16 学号:3061212119 姓名:李尕良

目录 一.设计任务 (2) 二.设计资料 (3) 三.管道定线 (4) 四.设计计算 (7) 五.总结 (11) 六.参考资料 (12)

一.设计任务 1.1 排水管渠系统课程设计指导书 Ⅰ、总体要求 (1)在设计过程中,要发挥独立思考工作的能力 (2)本课程设计的重点是污水管道系统的设计计算和总体方案的布置 (3)设计计算说明书,应内容完整(包括计算草图),简明扼要,文句通顺,字迹端正。 Ⅱ、排水管渠系统布置原则: 城市排水渠系统是城市的一项重基础设施,是城市建设的重要组成部分,同时也是控制水污染、改善和保护水环境的重要工程措施。在进行城镇排水管渠系统的规划和布置时,通常应遵循以下原则: (1)排水管道系统的规划设计应符合城市总体规划,并应与其它单项工程建设密切配合,相互协调。 (2)经济合理地确定管网密度,排水管渠尽量分散,避免集中,排水路线尽量短捷。 (3)干管尽可能布置在河岩或水体附近较低处,以便于干管接入。 (4)城镇污水管渠应考虑城市工业废水的接入,满足排入城市下水道水质标准的工业废水直接排入下水道,不满足标准的在厂内进行预处理后排入下水道。 (5)排水管渠应尽量避免穿越不易通过的地带和构筑物;也不宜穿越有待规划和发展的大片空地,以避免影响整块地的功能和价值。 (6)排水管渠系统应与地形地势变化相适应,顺坡排水,尽量使污水重力排除,不设或少设中途提升泵站。 (7)合理比较和选择整个排水系统的控制点及控制点标高,以使整个管网系统埋深与投资合理。 Ⅲ、设计步骤和水力计算 1.设计步骤 (1)管道定线,根据管道规划设计原则和污水厂位置,依次确定主干管,干管和支管的走向和位置。 (2)划分干管和支管的服务面积,进行编号并计算出面积的大小。 (3)确定干管和支管的检查井位置和编号,并计算设计管段长度和管渠总长度。 (4)列表计算各设计管段的设计流量:每一个设计管段的污水设计流量由三部分组成,即本段流量q1、转输流量q2和集中流量q3。 其中本段流量q1可通过比流量q0计算,而比流量q0可由污水量标准和人口密度求得;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则是指工业企业或大污水量的公共建筑流入管网的污水量。 要注意的是:每一个设计管段的总变化系数K z应根据该管段的本段流量q1和转输量q2的合计平均值确定,计算出该设计管段的生活污水设计流量后再加上集中流量,即为该设计管段的设计流量。 (5)列表进行水力计算:根据计算出的设计管段的设计流量,进行管渠的

城给水管网水力计算程序及例题

给水排水管道工程 课程设计指导书 环境科学与工程学院

第一部分城市给水管网水力计算程序及习题 一、程序 #define M 18 #define N 6 #define ep 0.01 #include int sgn(double x); main() { int k, i,ko,q,p,flag=0; double h[M]; double l[]={?}; double D[]={?}; double Q[]={?}; int io[]={?}; int jo[]={?}; double f[N+1],r[N+1],dq[N+1]; for(k=0;k<=M-1;k++) { Q[k]=Q[k]*0.001; } for(k=0;k<=M-1;k++) { Q[k]=Q[k]*sgn(io[k]); } ko=0; loop: for(k=0;k<=M-1;k++) { h[k]=10.67*pow(fabs(Q[k]),1.852)*l[k]; h[k]=h[k]/(pow(100,1.852)*pow(D[k],4.87))*sgn(Q[k]); }

for(i=1;i<=N;i++) { f[i]=0;r[i]=0; dq[i]=0; for(k=0;k<=M-1;k++) { if(abs(io[k])!=i) goto map; f[i]=f[i]+h[k]; r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]); map: if( abs(jo[k])!=i) continue; f[i]=f[i]+h[k]*sgn(jo[i]); r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]); } dq[i]=-(f[i]/(r[i]*2)); } { if (fabs(f[N])<=ep) flag=1; } if (flag==1) goto like; for(k=0;k<=M-1;k++) { p=abs(io[k]);q=abs(jo[k]); Q[k]=Q[k]+dq[p]+(dq[q]*sgn(jo[k])); } ko=ko+1; if(flag==0) goto loop; like: printf("\n\n"); for(i=1;i<=N;i++) {printf("%f\n",f[i]);} printf("ep=%f\n",0.01); printf("n=%d,m=%d,ko=%d\n",N,M,ko); for(k=0;k<=M-1;k++) { printf("%d)",k+1);

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