污水主干管和干管设计流量
污水处理厂初步设计说明书
设计任务书一、设计项目某污水厂初步设计二、设计资料1.基本资料⑴设计流量:Q=30000+ n×1000 m3/d(n学号,1~30号)⑵污水水质:COD=380mg/L,BOD5=250 mg/L,SS=200mg/L pH=6~9 。
夏季水温25℃,冬季水温15℃,常年平均水温20℃。
⑶纳污河流:位于城市的东侧自南向北,20年一遇洪水水位标高322.5m,常水位标高320.3m。
⑷根据城市总体规划,污水厂拟建于该城市下游河流岸边,地势平坦,拟建处的地面标高326.30m。
该城市污水主干管终点(污水厂进水口)的管内底标高321.00m。
⑸气象资料:该地区全年主导风向为西南风。
地势平坦,地质情况良好,满足工程地质要求,平均气温13℃,冬季最低气温-12℃,最大冰冻深度0。
85m,夏季最高气温37℃,年平均降雨量1010mm,蒸发量1524mm。
⑹处理要求:处理水水质满足: BOD5≤20mg/L;COD≤60 mg/L;SS≤20mg/L。
处理后的污水纳入河流,对污泥进行稳定化处理、脱水后泥饼外运填埋或作农肥。
⑺其他资料:厂区附近无大片农田,各种建筑材料均能供应,电力供应充足。
三、设计内容:1、根据给定的原始资料,确定污水厂的规模和污水设计水量。
2、按照原始资料数据进行处理方案的确定,拟定处理工艺流程,选择污水、污泥的处理构筑物,并用方框图表示.进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明。
3、进行各构筑物的尺寸计算,各构筑物的设计参数应根据同类型污水的实际运行参数或参考有关手册选用。
4。
设备选型计算。
5.平面和高程布置根据构筑物的尺寸,合理进行平面布置;高程布置应在完成各构筑物计算及平面布置草图后进行。
各处理构筑物应尽力采用重力流,各处理构筑物的水头损失可直接查相关资料,但各构筑物之间的连接管的水头损失则需计算确定。
6. 编写设计说明书、计算书四、设计成果1。
污水处理厂总平面布置图1张2。
5污水管道设计计算举例
管段设计流量及其确定
q3
q1 Q
q1 q2 q3
本管段沿线污水流量; 转输沿线污水流量; 集中污水流量 =本段集中流量+转输集中流量 Q=q1+q2+q3;
1
2
3
4
污水管道水力计算注意事项
①计算顺序:自上游至下游 ②一般要求:Q↑D↑V↑ ③I突变时,会出现:D↓或V↓;注意上 下不可超过两级; ④保证覆土厚度,支管的接入
污水管道平面图的绘制
比例尺1 :5000~1 :10000; 在地形图上绘制 管线:粗实线 包含内容:风玫瑰图;标高;DIL; 泵站,倒虹管,污水厂等; 工程项目表及说明;
示例
污水管道纵断面图的绘制
比例尺: 横向1 :500~1 :2000,纵向1 :50~ 1 :200; 管线:双线; 包含内容: 地面高程线,管道高程线,检查井,支管 接入点, 列表(检查井号,L,D,I,地面高程,管内 底高程,埋深,管材,接口形式,基础作法, Q,V,h/D等;) 示例
-1.74 -1.
商
3.9
0.85 1. 29
0.6 39 1.0 52
162300-
1. 4
2.4
148300 -3
-5 00 -
0.6 39
1.6 1.91 0
0.83
27-600-1.50
.9
1#600-1.51 运 159
东
3.9
0-3
4.0
15230
2.6 4 3.1
1.0 63
3.8
污水管网设计与计算(1)
(4)公共建筑污水设计流量
q4 i N 4 i K h 4 i Q4 ( L / s) 3600T4i
q4i ——各公共建筑最高日污水量标准,L/(用水单位.d); N4i ——用水单位数; T4i ——最高日排水小时数,h; Kh4i ——污水量时变化系数。
(5)城市污水设计总流量
Qh Q1 Q2 Q3 Q4 ( L / s )
2.3 Qd 5 2.7 1000 Kz 0.11 5 Q d Qd 1.3 Q d 1000
2hm2
6hm2
例:设比流量=1 L/s.hm2,个排水区面积见图 管段6-7本段沿线流量 1*2=2L/s 查Kz=2.3 管段6-7设计流量 2*2.3=4.6L/s 管段7-8本段沿线流量1*6=6L/s ,总沿线流量 2+6=8L/s 查Kz=2.7/80.11=2.1管段7-8设计流量 8*2.1=16.8L/s
h D
设为均匀流,采用谢才公式计算水头损失,将曼 2 1 宁公式代人并转换: 1
v
nm
R3 I 2
1 由流量和流速关系得: q AR I nm
2 3
1 2
1 1 3 v R ( D, h / D ) I 2 nm 2 1 1 q A(d , h / D) R 3 ( D, h / D) I 2 nm
三、污水量的变化
污水量变化可以用变化系数和变化曲线来描述。
值
Kd——日变化系数,最大日污水量与平均日污水量的比 Kh——时变化系数,最大日最大时污水量与最大日平均
时污水量的比值 KZ ————总变化系数,最高日最高时污水量与平均日 平均时污水量的比值
KZ=Kd Kh
1、居民生活污水量变化系数
第八章污水管道系统的设计计算
第⼋章污⽔管道系统的设计计算第⼋章污⽔管道系统的设计计算(⼀)教学要求熟练掌握污⽔管道的设计计算过程(⼆)教学内容1、污⽔设计流量2、污⽔管道的设计参数3、污⽔管道的⽔⼒计算(三)重点污⽔管道的⽔⼒计算第⼀节污⽔设计流量的计算污⽔管道系统的设计流量是污⽔管道及其附属构筑物能保证通过的最⼤流量。
通常以最⼤⽇最⼤时流量作为污⽔管道系统的设计流量,其单位为L/s 。
它包括⽣活污⽔设计流量和⼯业废⽔设计流量两⼤部分。
就⽣活污⽔⽽⾔⼜可分为居民⽣活污⽔、公共设施排⽔和⼯业企业内⽣活污⽔和淋浴污⽔三部分。
⼀、⽣活污⽔设计流量 1.居民⽣活污⽔设计流量居民⽣活污⽔主要来⾃居住区,它通常按下式计算:1Q =360024zK N n (8-1)式中: Q 1—— 居民⽣活污⽔设计流量,L /s ;n ——居民⽣活污⽔量定额,L /(cap ·d); N ——设计⼈⼝数,cap ;K Z ——⽣活污⽔量总变化系数。
(1)居民⽣活污⽔量定额居民⽣活污⽔量定额,是指在污⽔管道系统设计时所采⽤的每⼈每天所排出的平均污⽔量。
在确定居民⽣活污⽔量定额时,应调查收集当地居住区实际排⽔量的资料,然后根据该地区给⽔设计所采⽤的⽤⽔量定额,确定居民⽣活污⽔量定额。
在没有实测的居住区排⽔量资料时,可按相似地区的排⽔量资料确定。
若这些资料都不易取得,则根据《室外排⽔设计规范》(GBJl4-87)的规定,按居民⽣活⽤⽔定额确定污⽔定额。
对给⽔排⽔系统完善的地区可按⽤⽔定额的90%计,⼀般地区可按⽤⽔定额的80%计。
(2)设计⼈⼝数设计⼈⼝数是指污⽔排⽔系统设计期限终期的规划⼈⼝数,是计算污⽔设计流量的基本数据。
它是根据城市总体规划确定的,在数值上等于⼈⼝密度与居住区⾯积的乘积。
即:F N ?=ρ (8-2) 式中:N ——设计⼈⼝数,cap ;ρ——⼈⼝密度,cap/hm 2;F ——居住区⾯积,hm 2; cap ——“⼈”的计量单位。
污水管水力计算表
470 121.386 600 0.79 0.62
47-12
470 121.670 600 0.73 0.6
12-61
500 177.3716 700 0.56 0.6
61-13
180 177.372 650 1.60 0.91
13-14
500 178.3512 700 0.57 0.6
14-56
1500 180.7339 700 0.63 0.63
28-29
540 60.06553 400 0.72 0.71
29-30
740 62.50958 400 0.76 0.72
30-31
760 66.34085 450 0.45 0.61
31-32
540 69.90127 450 0.5 0.64
32-33
440 72.71986 450 0.55 0.67
0.6 0.3 0.207 1019.55
0.6 0.3 0.225 1019.47
0.6 0.3 0.27 1019.42
0.65 0.455 0.462 1019.3
0.65 0.39 0.2926 1019.23
0.65 0.39 0.4992 1019.16
0.65 0.39 0.5928 1019.07
0.5 0.15 0.6984 1021.225
0.55 0.165 0.3906 1020.964
0.65 0.195 0.365 1020.796
0.7 0.21 0.1896 1020.61
0.7 0.21 0.3906 1020.4
0.5 0.2 0.1984 1020.24
0.5 0.2 0.2912 1020.11
管道工程计算书(第一套方案)
管道工程计算书(第一套方案)第一节排水管网课程设计任务书陕西某县排水管网系统扩大初步设计(第二组)一、城市概述陕西省某县位于中国西北部,属水资源短缺地区之一。
随着城市经济的发展,人们生活水平的提高,环境保护的需要,该区原有排水体制已不能适应发展的要求。
在对该区的地质、受纳水体水质资料、人口分布及气象资料进行了充分的调研活动,要求提出一套完善的排水管网系统。
该区人口密度为700人/公顷(城市总人口在7万左右),生活污水排水量标准为200(L/cap ﹒d),绿化面积占城市总面积的10%。
全市地形高差相对平坦,等高线较疏。
该区有一纸板厂,每日最大排水量在4000立方米;还有一亚麻厂和电厂,每日最大排水量各为2000立方米2500立方米。
城市北面有一条从西向东流动的河流,常年水温在16度左右。
城市的平均地下水位在地面下6米左右。
中小学污水量标准为85L/(人.日),时变化系数为2.2;其中小学生学生人数为1500人,教职工200人;中学生学生人数为1000人,教职工为100人。
宾馆的总层数为16层,每层客房床位数为50个,污水量标准为300L/位,小时变化系数为2.6 。
医院设有600床位,污水量标准为220L/(人.床),每日工作24小时,时变化系数为2.0。
二、地形与城市总体规划资料(1)城市地形与总体规划图一张,比例为1:3000 (道路的比例为1:3000);(2)城市各区中各类地面与屋面的比例(%)见表1;表 1 城市各区各类地面与屋面的比例三、气象资料(1)城市气温等资料如下:年平均气温在10~15℃之间,年平均无霜期220天。
(2)夏季主导风向 西南风 ; (3)设计暴雨强度公式及其参数如下:重现期为1年,地面集水时间t 1=10min 。
四、地质资料表2 城市地质资料五、受纳水体水文与水质资料表3 受纳水体水文与水质资料六、设计内容:进行城市污水管道工程的扩初设计和城市雨78.0)5.6()lg 95.01(2.1436++=t T q水管道工程的扩初设计。
污水管水力计算
第2.2.1条 雨水设计流量按下式计算式中,Q=qψFQ--雨水设计流量(L/s);q--设计暴雨强度(L/s.ha);ψ--径流系数;F--汇水面积(ha)注:当有生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内。
第2.2.2条 径流系数按下表采用。
平均径流系数可按加权平均计算。
径流系数ψ综合径流系数ψ第2.2.3条 设计暴雨强度(见专用表)第2.2.4条 雨水设计重现期:一般选用0.4~3a,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般选用2~5a.第2.2.5条 设计降雨历时,按下式计算:t=t1+mt2式中,t--降雨历时(min);t1--地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定,一般采用5~15min;m--折减系数,暗管折减系数m=2,明渠折减系数m=1.2 ;t2--管渠内雨水流行时间(min)注:在陡坡地区,采用暗管时折减系数m=1.2~2.第2.3.1条 合流管道的总设计流量应按下式计算:第2.3.1条 合流管道的雨水重现期可适当高于同一情况下的雨水管道设计重现期。
第3.2.1条 排水管渠的流速,应按下式计算:V=(1/n) R2/3I1/2式中,V--流速 (m/s);R--水力半径(m);I--水力坡降;n--粗糙系数.第3.2.2条 管渠粗糙系数按下表选用:管渠粗糙系数 n第3.2.3条 排水管渠的最大设计充满度和超高,应遵守下列规定:一、污水管道应按不满流计算,其最大设计充满度应按下表采用。
最大设计充满度注:在计算污水管道充满度时,不包括淋浴或短时间内突然增加的污水量,但当管径小于或等于300mm时,应按满流复核.二、雨水管道和合流管道应按满流计算。
三、明渠超高不得小于0.2m。
第3.2.4条 排水管道的最大设计流速应遵守下列规定:一、金属管道为10m/s;二、非金属管道为5m/s;第3.2.6条 排水管渠的最小设计流速应遵守下列规定:一、污水管道在设计充满度下为0.6m/s;二、雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s;三、明渠为0.4m/s。
控制性详细规划污水水力计算
管线布置发生矛盾时,处理的原则:
主干管水力计算表填写步骤
• 一、由地形图量得或实测 • 二、由管段设计流量表抄写 • 三、由地形图量得、地面坡度作为管段坡度设计的依据。 • 四、确定管段设计参数(q、 v、 I、 h/D、 D) • 1.已知5个参数中的任意3个求另外2个。5个参数q、v、
i、h/D、D相互制约,存在一个试算过程。
区污水处理站,经处理后排入城市污水管道, 试计算该屠宰厂的污水设计总流量。
• 【解】 该屠宰厂的污水包括居民生活污水、工业 企业生活污水和淋浴污水、工业废水三种,因该厂 区公共设施情况未给出,故按综合生活污水计算。
• 1.综合生活污水设计流量计算 • 查综合生活用水定额,河北位于第二分区,中等城
市的平均日综合用水定额为110~180L/(cap•d), 取165 L/(cap•d)。假定该厂区给水排水系统比较完 善,则综合生活污水定额为165×90%=148.5 L/(cap•d),取为150L/(cap•d)。 • 居住区人口数为60010=6000 cap。 • 则综合生活污水平均流量为: • 用内插法查总变化系数表,得Kz=2.24。 • 于是综合生活污水设计流量为Q1/=10.42.24=23.30 L/s。
• 2.要尽量降低管道敷设坡度,以减少埋深。 • 3.下游管段比上游管段的管径大1-2级(一级为50)或
相等;
• 4.随着流量的增加,下游管段的流速比上游管段的流 速也要增加;
污水设计计算书
污水管网计算说明书一、设计污水量定额(1).居民生活污水定额和综合生活污水定额居民生活污水采用定额法计算,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。
(2)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。
二、污水量的变化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。
与给水系统用水量一样,污水的排放量也随时间发生变化。
同样有逐日变化和逐时变化的规律。
为了确定污水管网的设计流量,必须确定污水量的变化系数。
污水量日变化系数K d:指设计年限内,最高污水量与平均日污水量的比值;污水量时变化系数K h:指设计年限内,最高日最高时污水量与该日平均时污水量的比值;污水量总变化系数K z:指设计年限内,最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值。
=∙即有:Kz Kd Kh(1)居民生活污水量变化系数根据专家常年分析,城市的污水总变化系数Kz的数值主要与排水系统中接纳的污水总量的大小有关。
当管道所服务的用户增多或用户的用水量标准增大,污水流量也随即增大。
总变化系数可按下式计算2.3 Q d ≦5Kz = 0.112.7d Q 5 ≦Q d ≦0001.3 Q d ≧1000(2) 工业废水量变化系数工业废水量变化规律与产品种类和生产工艺有密切联系,往往需要通过实地调查研究和分析求得。
(3) 工业企业生活污水和淋浴污水量变化工业企业生活污水量一般按每个工作班污水量定额计算,相应的变化系数按班内污水量变化给出,且与工业企业生活用水量变化系数基本相同,即一般车间采用3.0,高温车间采用2.5。
三、污水设计流量计算(1)居民生活污水设计流量影响居民生活污水设计流量的主要因素有生活设施条件、设计人口和污水流量变化。
居民生活污水设计流量Q 1用下式计算:1111(/)243600i i z q N Q K L s =⨯∑式中 1iq ——各排水区域平均居民生活污水量标准 [L/(cap ·d)] 1iN ——各排水区域在设计使用年限终期所服务的人口数(cap) 1z K ——生活污水量的总变化系数(2)公共建筑污水设计流量公共建筑的污水量可与居民生活污水合并计算,此时应选用综合生活污水量定额,也可单独计算。
污水管网计算说明书
污水管网计算说明书一排水量计算1.1居民生活污水定额Q1=K Z1∑q i N i/24×3600(L/S)式中q i——各排水区域平均日居民生活污水量标准[L/(cap.d)];N i——各排水区域在设计使用年限终期所服务的人口数(cap);K Z1——生活污水量的总变化系数;其中,平均日污水流量Q d=∑q i N i/24×3600=250×85%×3.2×104/24×3600=78.70(L/S)居民生活污水采用定额法计算,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。
注:采用平均日污水量定额。
1.2污水量的变化: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。
K Z=2.3Q d≦5K Z=2.7/Q d0.115<Q d<1000K Z=1.3Q d≧1000式中Q d——平均日污水流量(L/S)二污水管网定线2.1排水体制的选择目前镇区内污水靠小型沟渠排放至赛江,对水体污染较为严重。
镇区内未形成完整的排水管网,并且平时缺乏管理,沟渠易发生淤塞,使雨、污水不能及时排放。
因此,尽快建设镇区的排水设施,是改善居民生活环境,适应工业发展的需要。
根据总体规划,片区内的所有污水均须收集输送到污水处理厂处理后排放,并执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。
污水处理厂位于镇区南面,详见平面图。
管材可采用钢筋混凝土管或塑料管。
2.2管线定线与布置:排水管网一般布置成树状网,根据地形、竖向规划、污水厂的位置、土壤条件、河流情况以及污水种类和污染程度等分为多种形式,其中以地形为主要考虑因素。
一般按主干管、干管、支管的顺序进行布置主要原则:采用重力流排除污水,尽可能在管线最短和埋深较小的情况下,让最大区域的污水能自流排出。
排水工程上册第四版习题答案
第二章答案1、某肉类联合加工厂每天宰杀活牲畜258T ,废水量标准8.2m ³/t 活畜,总变化系数1.8,三班制生产,每班8h,最大职工数860人,其中在高温及污染严重车间工作的职工占总数的40%,使用淋浴人数按85%计,其余60%的职工在一般车间工作,使用淋浴人数按30%计.工厂居住区面积9.5×104 ㎡,人口密度580人/104 ㎡,生活污水量标准160L/人·d,各种污水由管道汇集送至污水处理站,试计算该厂的最大时污水设计流量. 解: 该厂的最大时污水设计流量Q=Q 1 +Q 2 +Q 3 Q 1 =k·n·k z24×3600 =160×9.5×585×1.824×3600=18.525L/sQ 2 =A 1 B 1 K 1 +A 2 B 2 K 2 T×3600 +C 1 D 1 +C 2 D 2 3600 =860×60%×25×3.0+860×40%×35×2.58×3600 +860×60%×30%×40+860×40%×85%×603600 =2.39+6.59=8.98L/sQ 3 =m·M·k z T×3600 =258×8.2×1.8×103 3600×24 =44.08 L/sQ=Q 1 +Q 2 +Q3 =18.525+8.98+44.08=72.59 L/s2、下图为某工厂工业废水干管平面图。
图上注明各废水排除口的位置,设计流量以及各设计管段的长度,检查井处的地面标高,排除口1的管底标高为218。
9m,其余各排除口 的埋深均不得小于 1.6m 。
该地区土壤无冰冻。
排水工程(上册)课后问题详解及例题
第二章习题1、某肉类联合加工厂每天宰杀活牲畜258T ,废水量标准8.2m ³/t 活畜,总变化系数1.8,三班制生产,每班8h,最大职工数860人,其中在高温及污染严重车间工作的职工占总数的40%,使用淋浴人数按85%计,其余60%的职工在一般车间工作,使用淋浴人数按30%计.工厂居住区面积9.5×104 ㎡,人口密度580人/104 ㎡,生活污水量标准160L/人·d,各种污水由管道汇集送至污水处理站,试计算该厂的最大时污水设计流量. 解: 该厂的最大时污水设计流量Q=Q 1 +Q 2 +Q3Q 1 =k ·n ·kz 24×3600 =160×9.5×585×1.824×3600=18.525L/s Q 2 =A 1 B 1 K 1 +A 2 B 2 K 2 T ×3600 +C 1 D 1 +C 2 D2 3600 =860×60%×25×3.0+860×40%×35×2.58×3600 +860×60%×30%×40+860×40%×85%×603600=2.39+6.59=8.98L/sQ 3 =m ·M ·kz T ×3600 =258×8.2×1.8×103 3600×24 =44.08 L/s Q=Q 1 +Q 2 +Q3=18.525+8.98+44.08=72.59 L/s 2、下图为某工厂工业废水干管平面图。
图上注明各废水排除口的位置,设计流量以及各设计管段的长度,检查井处的地面标高,排除口1的管底标高为218。
9m,其余各排除口 的埋深均不得小于 1.6m 。
该地区土壤无冰冻。
给排水思考题
第一张1,试说明给水系统和排水系统的功能给水系统:向各种不同类别的用户供应满足不同需求的水量和水质排水系统:承担用户排除废水的收集,输送和处理达到消除废水中的污染物对人体的危害,和保护环境的目的2根据用户使用水的目的,通常将给水分为几类?将水分为生活用水,工业生产用水,消防用水,市政用水4,给水排水系统的组成有哪些?各系统包括哪些设施?1)取水系统包括水资源,取水设施,提升设备和输水管渠等2)给水处理系统包括各种采用物理,化学,生物等方法的水质处理设备和构造物3)给水管系统,包括输水管渠,配水管网,水压调节设施及水量调节设施4)排水管道系统包括污水,废水,雨水收集与输送管渠,水量调节池,提升泵站5)废水处理系统包括各种采用物理,化学,生物等方法的水质净化设备和构造物6)废水排放系统包括废水受纳和最终处理设施5,给排水系统的各部分流量是否相同?不同,是如何调节的?不同,给排水系统各组分部分具有流量连续关系,但各组成部分的流量在同一时间内不一定相等,并且随时变化。
通过调节池和均和池来调节排水管道和污水处理厂之间的流量差6,水在输送中的压力方式有哪些?各有何特点压力方式:全重力供水,一级加压供水,二级加压供水,多级加压供水7,给水排水管道系统有哪些功能?承担供水的输送,分配,压力调节和水量调节任务保障用户用水承担污水收集,输送,高程或压力调节和水量调节任务,防止环境污染和防治洪涝灾害水量输送,水量调节,水压调节10,排水管道系统是由哪些部分组成,并分别说明各组成部分的作用。
1)废水收集设施及室内排水管道,收集住宅及建筑物内废水的各种卫生设备2)排水管道,将收集到的污水,废水和雨水等,输送到处理地点或排放口,以便集中处理或排放3)排水管道系统上的构造物,用于检测便于系统的运行与维护管理4)排水调节池,调节排水管道流量或处理水量的差值5)提升泵站及压力管道,把低处的水向高处提升6)废水输水管渠,输送废水7)出水口及事故排出口,保证排放口部的稳定,使废水能够比较均匀地与接纳水体混合,在排水系统发生故障时,把废水临时排水到天然水体或其他地点11,什么是排水系统的体制,并简要说明如何进行体制的选择排水系统的体制:城镇和工业企业排出的废水通常分为生活污水,工业废水和雨水三类,它们可以采用同一个排水管道系统来排除,也可以采用两个或两个以上各自独立的排水管道系统来排除,这种不同的排除方式所形式的排水系统即排放标准。
污水管道设计计算书
污水管道系统的设计计算(一)污水设计流量计算一.综合生活污水设计流量计算各街坊面积汇总表居住区人口数为300⨯360。
75=108225人则综合生活污水平均流量为150⨯108225/24⨯3600L/s=187。
89L/s用内插法查总变化系数表,得K Z=1.5故综合生活污水设计流量为Q1=187。
89⨯1.5L/s=281。
84L/s 二.工业企业生活污水和淋浴污水设计流量计算企业一:一般车间最大班职工人数为250人,使用淋浴的职工人数为80人;热车间最大班职工人数为100人,使用淋浴的职工人数为50人故工业企业一生活污水和淋浴污水设计流量为Q2(1)=(250⨯25⨯3+100⨯35⨯2.5)/3600⨯8+(80⨯40+50⨯60)/3600L/s =2.68L/s企业二:一般车间最大班职工人数450人,使用淋浴的职工人数为90人;热车间最大班职工人数为240人,使用淋浴的职工人数为140人故工业企业二生活污水和淋浴污水设计流量为Q2(2。
)=(450⨯25⨯3+240⨯35⨯2。
5)/3600⨯8+(90⨯40+140⨯60)/3600 =5。
23L/s所以工业企业生活污水和淋浴污水设计流量为Q2=Q2(1)+Q2(2)=(2.68+5。
23)L/s=7。
91L/s三.工业废水设计流量计算企业一:平均日生产污水量为3400m3/d=3。
4⨯106L/d=59。
03L/s企业二:平均日生产污水量为2400m3/d=2.4⨯106L/d=27.78L/sQ3=(59。
03⨯1.6+27。
78⨯1.7)L/s=141。
67L/s四.城市污水设计总流量Q4=Q1+Q2+Q3=(281.84+7.91+141。
67)l/s=431。
42L/s(二)污水管道水力计算一.划分设计管段,计算设计流量本段流量q1=Fq s K Z式中q1—-——设计管段的本段流量(L/s)F—-——设计管段服务的街坊面积(hm2)q s—-—-生活污水比流量[L/(s·hm2)]K Z—-—-生活污水总变化系数生活污水比流量q s=nρ/24⨯3600=300⨯150/24⨯3600 L/(s·hm2)=0。
污水管网的设计说明及设计计算
污水管网的设计说明及设计计算1. 设计城市概况假设城市设计为某中小城市的排水管网设计,有明显的排水界限,分为区与区,坡度变化较大。
河流为 其城市的地面标高的最低点,由河流开始向南、向北地面标高均有不同程度的增加,且城市人口主要集中区, 城区基本出去扩建状态中,发展空间巨大,需要结合城市的近远期规划进行管网布置。
城市的布局还算合理, 区域划分明显,交通发达,对于布管具有相当的简便性。
2. 污水管道布管 (2).管道系统的布置形式对比各种排水管道系统的布置形势,本设计的污水管铺设采用截留式,在地势向水体适当倾斜的地区, 各排水区域的干管可以最短距离沿与水体垂直相较的方向布置,沿河堤低边在再敷设主干管,将各个干管的 污水截留送至污水厂,截流式的管道布置系统简单经济,有利于污水和雨水的迅速排放,同时对减轻水体污 染,改善和保护环境有重大作用,适用于分流制的排水系统,将生活污水、工业废水及初降废水经处理后排 入水体。
截流式管道系统布置示意图如下.(2).污水管道布管原则6—泵站a. 按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管道,并对多种方案进行技术经济比较;b. 首先确定排水区界、排水流域和排水体制,然后布置排水管道,应按主干管、干管、支管 行布置; d. 充分利用地形,尽量采用重力流排除污水,并力求使管线最短和埋深最小;c.的顺序进1—城镇边界 2—排水流域分界线 3—干管 7—出水口4 —主干管e. 协调好与其他地下管线和道路工程的关系,考虑好与企业部管网的衔接;f. 规划时要考虑使管渠的施工、运行和维护方便;g. 规划布置时应该近远期结合,考虑分期建设的可能性,并留有充分的发展余地。
(3). 污水管道布管容①. 确定排水区界、划分排水流域本设计中有很明显的排水区界,一条河流自东向西流动,将整个城镇划分为区与区;同时降排水区域分为四个部分,分别有四条干管收集污水,同一进入位于河堤的主干管,送至污水处理厂。
重庆市住房和城乡建设委员会关于印发重庆市城市污水主干管运维保护管理办法(试行)的通知
重庆市住房和城乡建设委员会关于印发重庆市城市污水主干管运维保护管理办法(试行)的通知文章属性•【制定机关】重庆市住房和城乡建设委员会•【公布日期】2023.12.12•【字号】渝建发〔2023〕7号•【施行日期】2024.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水污染防治正文重庆市住房和城乡建设委员会关于印发重庆市城市污水主干管运维保护管理办法(试行)的通知渝建发〔2023〕7号各区县(自治县)住房城乡建委,重庆高新区、万盛经开区、重庆经开区、双桥经开区建设局,两江新区城市管理局,有关单位:现将《重庆市城市污水主干管运维保护管理办法(试行)》印发你们,请遵照执行。
本办法自2024年1月1日起施行。
附件:重庆市城市污水主干管运维保护管理办法(试行)重庆市住房和城乡建设委员会2023年12月12日重庆市城市污水主干管运维保护管理办法(试行)目录第一章总则第二章运营维护管理第三章安全保护管理第四章附则附件第一章总则第一条为加强重庆市城市污水主干管及其相关配套设施的运维保护,保障城市污水系统安全稳定运行,根据《城镇排水与污水处理条例》《重庆市城市管线条例》《重庆市城市排水设施管理办法》等法规、规章规定,特制定本办法。
第二条本办法所称城市污水主干管及其配套设施(以下简称“城市污水主干管”)是指:与城市生活污水处理厂相连接的一级污水干管及其配套检查井、沉砂井、溢流排口、应急排放口、接入井、通气设施、管道支墩等设施。
第三条城市污水主干管保护应坚持统筹协调、保障安全的原则,确保城市污水主干管安全稳定运行。
第四条市排水主管部门负责全市城市污水主干管运维保护工作的指导、监督管理,区县(自治县)排水主管部门负责本行政区域内城市污水主干管运维保护工作的监督管理。
发展改革、生态环境、城市管理、水利、应急管理等相关部门,在各自职能职责范围内做好污水主干管保护监督管理工作。
第五条各级排水主管部门应会同有关部门,加强对城市污水主干管运营维护和保护情况的监督检查,并将检查情况及结果向社会公开,发现履责不到位的责任单位、责任人,予以通报,同时按照相关规定予以信用惩戒。
截污干管设计中流量计算和管径确定
截污干管设计中流量计算和管径确定摘要:对在截污干管设计中流量计算和管径确定提出了一种计算方法。
本文首先对计算中所需要的相关参数进行了简单论述,然后根据截污干管的特点,提出了截污干管在流量计算和管径确定时所采用“三种计算加一种校核向结合”的方法。
关键词:截污干管;流量计算;管径确定Abstract: the design and submitted in n2 flow calculations to determine and pipe diameter put forward a method of calculating. This paper first on the calculation to have in the related parameters for the simple discusses, then according to the characteristics of the mains and cut, and put forward the cut pollution in flow calculation and pipe diameter line shall b e determined by the “three calculation with a check to combine” method.Keywords: cut pollution mains; Flow calculation; Pipe diameter sure1 前言大中城市中新建成区一般按分流制考虑,而旧城区或城市周边农村一般为合流制,随着城市的发展,旧城区改造及农村城市化进程中,排水系统逐渐从合流制往分流制转换,而在转换的过程中污水收集系统完善比较有效的一种方法是先做截污干管,将排入河道的旱流污水及初期雨水截流进入截污干管中,雨季雨水进入河道。
随着分流制的转化逐渐完善,截污干管的作用逐渐从截污的功能转化为分流制污水系统中污水主干管。
排水系统设计计算说明书
目录1 设计原始资料 (3)1.1城市概况 (3)1.1.1概况 (3)1.1.2规划人口 (3)1.2自然条件 (3)1.2.1地理位置 (3)1.2.2气象资料 (3)1.2.3水文资料 (3)1.2.4工程地质与地震资料 (4)1.3城区排水现状及排水规划 (4)1.3.1排水现状 (4)1.3.2排水规划 (4)1.3.3布置原则 (4)1.4工业废水排放情况 (4)2 污水管道系统 (5)2.1管道定线和平面布置的组合 (5)2.2计算街区面积 (5)2.3划分设计管段 (6)2.4计算设计流量 (6)2.5水力计算 (7)3 雨水管道系统 (9)3.1划分排水流域和管道定线 (9)3.2划分设计管段 (9)3.3划分并计算各设计管段的汇水面积 (10)3.4 确定各排水流域平均径流系数、设计重现期、地面集水时间 (10)3.5管段的设计流量 (10)3.6雨水干管水力计算 (11)3.6.1水力计算设计数据 (11)3.6.2 水力计算步骤 (11)4 主要设计管材及构筑物 (13)4.1 管材 (13)4.2 接口形式 (13)4.3. 基础形式 (13)4.4 构筑物 (14)参考文献: (14)1 设计原始资料1.1城市概况1.1.1概况黄冈市位于湖北省东部,长江中游北岸,南临长江,与鄂州市隔江相望,处在鄂、豫、皖、赣四省的交界地区。
黄州区现为黄冈市委、市政府所在地,是黄冈市政治、经济、文化、商贸中心,是以发展纺织、机械、地方性轻加工工业及旅游业为主的历史文化古城。
拟建黄州新区(现路口镇)位于黄冈市城区东北部,建成后将成为黄州区政府所在地,是未来黄州区政治、经济、文化、商贸中心。
黄州新城区南隔106国道与白潭湖相望,北依余家潭、蔡家潭,东起谢家小湾、西抵三台河。
1.1.2规划人口《黄冈市黄州新区分区规划(2010~2020年)》中确定新区的性质将是以旅游、休闲、娱乐、居住等为主的现代化城市新区,适当发展电子等高新技术产业。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
污水主干管设计流量
管
段
编
号
转输平均
流量
(L/s)
合计
平均
平均
流量(L/s)
流量
(L/s)
1–2 6.669 1.60010.6700.00010.670
2–3 5.673 1.6009.07710.67019.747
3–4 5.713 1.6009.14119.74728.888
4–5 5.811 1.6009.29831.51240.810
5–6 1.804 1.600 2.88640.81043.696
6–7 6.841 1.60010.94679.79590.741
7–8 2.270 1.600 3.63293.41997.051
8–9 1.639 1.600 2.622132.966135.588 9–10 1.958 1.600 3.133135.588138.721 10–11 3.599 1.600 5.758162.299168.057
污水干管设计流量
管
段
编
号
转输平均
流量
(L/s)
合计
平均
平均
流量(L/s)
居住区居民生活污水设计流量本段流量
街坊面积(ha)
比流量
(L/(人.ha)
居住区居民生活污水设计流量
本段流量
街坊面积(ha)
比流量(L/(人.ha)
流量(L/s )w12-137.978 1.60012.7650.00012.76513-14 4.789 1.6007.66212.76520.42714-15 4.225 1.600 6.76020.42727.187w15-6 5.570
1.6008.91227.18736.09916-179.662 1.60015.4590.00015.45917-18 4.965 1.6007.94415.45923.40318-19 3.029 1.600 4.84623.40328.250w19-8 4.791 1.6007.66628.25035.91520-21 4.827 1.6007.7230.0007.72321-22 1.485 1.600
2.3767.72310.09922-23 4.113 1.600 6.58110.09916.680w23-10
4.311
1.600
6.898
16.680
23.578
污水干管1污水干管2污水干管3街坊面积(ha )比流量(L/(人.ha)
总设计流量
总变化系数
Kz 居民生活污
水设计流量
(L/s)
本转(L/s)
段输
(L/s)(L/s)
2.08122.2050.5790.5792
3.363 1.94538.4030.000 1.15839.561 1.86553.877
4.398 1.15859.433 1.79573.273 4.051
5.55682.880 1.78277.8680.0009.60787.475 1.644149.213 4.39825.117178.728 1.632158.413 1.15729.515189.085 1.573213.324 1.38978.767293.480 1.569217.7061
6.62580.156314.487 1.537258.23826.157135.901420.296
总
设
计
流
量
总变化系数
Kz 居民生活污
水设计流量
(L/s)
本转(L/s)
段输
(L/s)(L/s)
量集中流量量集中流量
2.04026.045 2.3150.00028.360 1.93739.578 2.662 2.31544.555 1.87851.044
3.125
4.97759.146 1.8206
5.6967.4088.10281.206
1.99830.88428.3560.00059.240 1.90944.6700.00028.35673.026 1.8705
2.816 4.74628.35685.918 1.82165.39814.9933
3.102113.493
2.15616.6530.0000.00016.653 2.09421.144 1.1570.00022.301 1.9813
3.0467.523 1.15741.726 1.9074
4.96630.4408.68084.086。