污水管道设计计算书(2)

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污水处理厂计算书

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污水处理厂计算书(总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除污水厂设计计算书一、粗格栅1.设计流量a.日平均流量Q d =30000m 3/d ≈1250m 3/h=0.347m 3/s=347L/sK z 取1.40b. 最大日流量Q max =K z ·Q d =1.40×30000m 3/d=42000 m 3/d =1750m 3/h=0.486m 3/s2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.8m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾角α=60° 则:栅条间隙数4.319.08.002.060sin 486.0sin 21=⨯⨯︒==bhv Q n α(取n=32) 3.栅槽宽度(B)设:栅条宽度s=0.015m则:B=s (n-1)+en=0.015×(32-1)+0.02×32=1.11m4.进水渠道渐宽部分长度 设:进水渠宽B 1=0.9m,渐宽部分展开角α1=20°m B B L 3.020tan 29.011.1tan 2111=︒-=-=α 5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m B B L 3.020tan 29.011.1tan 2221=︒-=-=α 6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3 则:m g v k kh h 18.060sin 81.929.0)02.0015.0(42.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε 其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3h 0--计算水头损失,mε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.4将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值7.栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h 2=0.4m则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.8+0.4=1.2m栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.8+0.18+0.4=1.38m8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α=0.3+0.3+0.5+1.0+1.2/tan60°=2.80m9. 每日栅渣量(W)设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水则:W 1=05.0100086400347.010********⨯⨯=⨯⨯W Q =1.49/d因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣二、细格栅1.设计流量Q=30000m 3/d ,选取流量系数K z =1.40则:最大流量Q max =1.40×30000m 3/d=0.486m 3/s2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.8m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度e=0.006m,格栅倾角α=60°则:栅条间隙数69.1049.08.0006.060sin 486.0sin 21=⨯⨯︒==ehv Q n α(n=105) 设计两组格栅,每组格栅间隙数n=533.栅槽宽度(B)设:栅条宽度s=0.015m则:B 2=s (n-1)+en=0.015×(53-1)+0.006×53=1.1m所以总槽宽为1.1×2+0.2=2.4m (考虑中间隔墙厚0.2m )4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.9m,其渐宽部分展开角α1=20°(进水渠道前的流速为0.6m/s ) 则:m B L 3.020tan 29.01.1tan 2B 111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m B L 3.020tan29.01.1tan 2B 222=︒-=-=α6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3 则:m g v k kh h 88.060sin 81.929.0)006.0015.0(42.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3h 0--计算水头损失,mε--阻力系数(与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2. 42),将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值。

管道计算书模板

管道计算书模板

管道计算书模板一、基本信息
工程名:PROJECT
设备位号:ITEM
设备名称:EQUIPMENT
设计单位:DESIGNER
日期:DATE
二、工艺设计参数
1. 设计压力:XXX MPa
2. 设计温度:XXX ℃
3. 管材:XXX
4. D=XXX mm
三、计算
1. 材料厚度负偏差(C1)
2. 管道壁厚(T)
3. 管道外径(D1)
4. 管道内径(D0)
5. 余量(E)
6. 压力等级(P)
7. 压力管道设计计算书(根据实际需要填写)
四、其他参数
1. 夏季主导风向:XXXX风
2. 设计暴雨强度公式及其参数如下:重现期为XXX年,地面集水时间
t1=XX min。

3. 地质资料:土壤性质、冰冻深度、地震基本烈度等。

4. 受纳水体水文与水质资料:流速、水位标高、水温等。

5. 设计内容:根据所给的城市地形图和资料,进行城市污水管道工程的扩初设计和城市雨水管道工程的扩初设计。

五、结论与建议
1. 根据计算结果,提出管道设计的结论性意见。

2. 根据实际情况,提出优化建议和改进措施。

污水管水力计算

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。

(完整版)污水处理厂设计计算书

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2.格栅槽宽度
式中一一格栅槽宽度(m);
S――每跟格栅条的宽度(m)。
设计中取S=0.01m。
3.进水渠道渐宽部分的长度
式中——进水渠道渐宽部分的长度(m);
进水明渠宽度(m;
渐宽处角度(°),一般采用10°〜30
设计中=1.27m,=20°,此时进水渠道内的流速为0.67m/s,介于0.4〜0.9m/s之间。
1.格栅间隙数
式中一一格栅栅条间隙数(个);
3
Q――最大设计流量(m /s);
――格栅倾角(°);
b――栅条净间距(m);
h——栅前水深(m);
v――过栅流速(m/s),宜采用0.6〜1.0m/s。
栅前水深:根据水力最优断面公式计算得,0.57=X0.7/2,=1.28m ,/2=0.64m
设计中取=0.64m,0.9m/s,0.02m,60°。
4.出水渠道渐窄部分的长度
式中一一出水渠道渐窄部分的长度(m;
——渐窄处角度(°),。
设计中=1.27m,=20°。
5.通过格栅的水头损失
式中——水头损失(m;
――格栅条的阻力系数;
――格栅受污染物堵塞时的水头损失增大系数,一般采用=3。
因栅条为矩形截面,取=2.41o
6.栅后明渠总高度
式中 一一栅后明渠总高度(m);
(三)平面布置67
十七、污水处理厂高程布置68
(一)主要任务68
(二)高程布置的原则68
(三)污水处理构筑物的高程布置68
参考文献72
第一部分污水处理
一、
格栅按照远期规划进行设计。
3
Q=8.16万m/d=944.4L/s
总变化系数=1.2,Qmax=944.4X1.2=1133.28 L/s

(完整版)污水处理工艺设计计算书

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仲恺农业工程学院课程设计污水处理工艺设计计算书(2014—2015学年第一学期)班级给排121班姓名李子恒学号************设计时间2014.12.15~ 2015.01.02指导老师刘嵩、孙洪伟成绩城市建设学院2014年11月目录1 课程设计目的和要求 (4)1.1设计目的 (4)1.2 设计任务 (4)1.3设计要求 (4)1.4 原始资料 (4)2 污水处理流程方案 (5)3 处理程度的确定 (6)4 污水的一级处理 (6)4.1 格栅计算 (6)4.1.1单独设置的格栅 (7)4.2 沉砂池计算 (10)4.3 初次沉淀池计算 (14)4.3.1 斜板沉淀池 (14)5 污水的生物处理 (19)5.1 曝气池 (19)5.1.1设计参数 (19)5.2.2 平面尺寸计算 (20)5.1.3 进出水系统 (22)5.1.4 曝气池出水设计 (24)5.1.5 其他管道设计 (24)5.1.6 剩余污泥量 (24)6 生物处理后处理 (25)6.1 二沉淀池设计计算 (25)6.1.1 池形选择 (25)6.1.2 辐流沉淀池 (25)6.2 消毒设施设计计算 (32)6.2.1 消毒剂的投加 (32)6.2.2 平流式消毒接触池 (32)6.3 巴氏计量槽设计 (34)7 污泥处理构筑物计算 (35)7.1 污泥量计算 (35)7.1.1 初沉池污泥量计算 (35)7.1.2 剩余污泥量计算 (36)7.2污泥浓缩池 (36)7.2.1 辐流浓缩池 (37)7.3 贮泥池 (39)7.3.1 贮泥池的作用 (39)7.3.2 贮泥池计算 (40)7.4 污泥消化池 (41)7.4.1 容积计算 (41)7.4.2 平面尺寸计算 (44)7.4.3 消化池热工计算 (45)7.4.4 污泥加热方式 (48)8 污水处理厂的布置 (50)8.1 污水处理厂平面布置 (50)8.1.1 平面布置原则 (50)8.1.2 污水处理厂的平面布置图 (52)8.2 污水处理厂高程布置 (52)8.2.1 高程布置原则 (52)8.2.2 高程布置计算 (53)8.2.3 污水处理厂高程图 (55)1 课程设计目的和要求1.1设计目的本设计是围绕必修课程《水质工程学》开展的课程设计,课程设计是教学的重要组成部分,是将污水处理理论与工程设计相联系的重要环节,其目的在于:训练学生设计与制图的基本技能,复习和理解给水处理工程课程所讲授的内容,培养学生动手能力和训练严格的科学态度和工作作风,最终达到提高学生综合运用理论知识独立进行分析和解决实际工程技术问题的能力的目标。

污水设计计算书

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。

给排水工程设计计算书

给排水工程设计计算书

给排水工程设计计算书一.给水计算按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 计算公式:1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:(%)36002.01000•••=T N mK q U g hL式中:U 0 -- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q L -- 最高用水日的用水定额; m -- 每户用水人数; K h -- 小时变化系数;N g -- 每户设置的卫生器具给水当量数; T -- 用水时数(h );0.2 -- 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s );2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率:(%))1(α110049.0ggc N N U +=式中:U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%);αc -- 对应于不同U 0的系数;N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数;3:计算管段的设计秒流量:g g N U q ••=2.0式中:q g -- 计算管段的设计秒流量(L/s );U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数; 各楼层计算结果如下1. 市政给水系统(1-5层)各层用水点压力计算表2. 加压给水系统(6-11层)各楼层计算结果如下3. 加压给水系统(12-17层)各层用水点压力计算表二.排水计算采用当量法计算计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法基本计算公式max α12.0q N q p p +=式中: q p -计算管段的排水设计秒流量(L/s ) N p -计算管段的卫生器具排水当量总数 q max -计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s )α-根据建筑物用途而定的系数:1.5计算结果:1.卫生间污水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出2.前编号后编号当量(Ng)流量(l/s)管径(DN)充满度h/D流速(m/s)坡度(m/m)1 2 5.70 1.88 1102 3 11.40 2.61 1103 4 17.10 2.74 1104 5 22.80 2.86 1105 6 28.50 2.96 1106 7 34.20 3.05 1107 8 39.90 3.14 1108 9 45.60 3.22 1109 10 51.30 3.29 11010 11 57.00 3.36 11011 12 62.70 3.43 11012 13 68.40 3.49 11013 14 74.10 3.55 11014 15 79.80 3.61 11015 16 85.50 3.66 11016 17 91.20 3.72 110 2.厨房废水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出前编号后编号当量(Ng)流量(l/s)管径(DN)充满度h/D流速(m/s)坡度(m/m)1 2 1.00 0.33 1102 3 2.00 0.66 1103 4 3.00 0.99 1104 5 4.00 1.32 1105 6 5.00 1.65 1106 7 6.00 1.98 1107 8 7.00 2.31 1108 9 8.00 2.51 1109 10 9.00 2.54 11010 11 10.00 2.57 11011 12 11.00 2.60 11012 13 12.00 2.62 11013 14 13.00 2.65 11014 15 14.00 2.67 11015 16 15.00 2.70 11016 17 16.00 2.72 1103.阳台废水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出前编 号 后编 号 当量 (Ng) 流量 (l/s) 管径 (DN) 充满度 h/D 流速 (m/s) 坡度 (m/m) 1 2 1.50 0.50 75 2 3 3.00 0.81 75 3 4 4.50 0.88 75 4 5 6.00 0.94 757 5 6 7.50 0.99 75 6 7 9.00 1.04 75 7 8 10.50 1.08 75 8 9 12.00 1.12 75 9 10 13.50 1.16 75 10 11 15.00 1.20 75 11 12 16.50 1.23 75 12 13 18.00 1.26 75 13 14 19.50 1.29 75 14 15 21.00 1.32 75 15 16 22.50 1.35 75 161724.001.3875三.消火栓计算消火栓系统计算(新规范)计算原理参照《全国民用建筑工程设计技术措施2009》,《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社) 基本计算公式1、最不利点消火栓流量:q xh BH q =式中:q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) B -- 水枪水流特性系数H q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(mH 2 O ) 2、最不利点消火栓压力:222++=++=Bq q L A H H h H xh xhd d sk q d xh 式中:H xh -- 消火栓栓口的最低水压(0.010MPa) h d --消防水带的水头损失(0.01MPa)h q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.01MPa) A d -- 水带的比阻 L d -- 水带的长度(m)q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s)B-水枪水流特性系数H sk -- 消火栓栓口水头损失,宜取0.02Mpa 3、次不利点消火栓压力:j f xh xh h h H H +++=层高最次式中:H 层高 -- 消火栓间隔的楼层高(m)H f+j -- 两个消火栓之间的沿程、局部水头损失(m) 4、次不利点消火栓流量:BL A H q d d xh xh 12次次+=(依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) 5、流速V :2π4jxh D q v =式中:q xh -- 管段流量L/s D j -- 管道的计算内径(m ) 6、水力坡降:3.1200107.0jd v i =式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) D j -- 管道的计算内径(m ) 7、沿程水头损失:L i h ×=沿程式中:L -- 管段长度m8、局部损失(采用当量长度法):L i h ×=局部(当量)式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C)计算参数:水龙带材料:麻织 水龙带长度:25m 水龙带直径:65mm 水枪喷嘴口径:19mm 充实水柱长度:17.5 m入口压力: 90.06 米水柱。

市政管道工程量计算书(全套表格)

市政管道工程量计算书(全套表格)

4.000 4.030 0.12
平均 挖深 土的类别 (m)
H 1.54 三类土 1.30 三类土 1.36 三类土 1.16 三类土 1.25 三类土 1.37 三类土 1.41 三类土 1.11 三类土 1.30 三类土 1.25 三类土 1.58 三类土 1.41 三类土 1.05 三类土
计算式 L*b*H
挖土方量 (m3)
L*b*H
备注
159.649 水泥地
134.291 花坛
234.888 道路
199.238 花坛
216.118 道路
47.179 道路
48.657 道路
51.060 花坛
26.827 花坛
25.772 花坛
32.665 花坛
29.146 水泥地
36.225 道路 第1页 共2页
污 水 管 道 工 程 量 计 算 书(清单量)
5.15
1.15
4.96
1.15
4.73
1.15
4.96
井底流水位标高 (m)Fra bibliotek基础 加深 (m)
井底 平均
4.000
3.820 3.910 0.12
3.830
3.650 3.740 0.12
3.900
3.600 3.750 0.12
3.860
3.560 3.710 0.12
3.680
3.380 3.530 0.12
土方 2m以内 三类土
计算式 L*b*H
挖土方量 (m3)
L*b*H
备注
7.217 道路
45.000 道路
6.900 道路
44.103 道路
6.670 道路
44.551 道路

计算书2—A2O生化池-污水厂污泥计算

计算书2—A2O生化池-污水厂污泥计算

一、 工艺O A /2 设计参数1. 设计最大流量Q max=1,5000m 3/d=625 m 3/h=0.174 m 3/s2. 进出水水质要求3. 设计参数计算 ①. BOD 5污泥负荷N=0.13kgBOD 5/(kgMLSS ·d)②. 回流污泥浓度X R =9 000mg/L③. 污泥回流比R=50%④. 混合液悬浮固体浓度(污泥浓度)L mg X R R X R /300090005.015.01=⨯+=+=⑤. 设MLVSS/MLSS=0.75 ⑥. 挥发性活性污泥浓度L mg X X V /2250300075.075.0=⨯==⑦. NH3-N 去除率%7.66%100301030%100121=⨯-=⨯-=S S S e ⑧. 内回流倍数0.2667.01667.01=-=-=e e R 内,即200% 4. A2/O 曝气池计算①. 总有效容积30256430000.1310010000NX S Q m V =平⨯⨯==②. 反应水力总停留时间h d t 15.626.0100002564Q V ====③. 各段水力停留时间和容积厌氧:缺氧:好氧=1:1:4厌氧池停留时间h t 025.115.661=厌⨯=,池容33.427256461m V =厌⨯=;缺氧池停留时间h t 025.115.661=缺⨯=,池容33.427256461m V =缺⨯=;好氧池停留时间h t 1.415.664=好⨯=,池容33.1709256464m V =好⨯=。

④. 反应池有效深度H=3m取超高为1.0m ,则反应池总高m H 0.40.10.3==+ ⑤. 反应池有效面积285532564m H V S ===⑥. 生化池廊道设置设厌氧池1廊道,缺氧池1廊道,好氧池4廊道,共6条廊道。

廊道宽4.5m 。

则每条廊道长度为m bn S L 7.3165.4855=⨯==,取32m ⑦. 尺寸校核1.75.432==b L ,5.135.4==D b 查《污水生物处理新技术》,长比宽在5~10间,宽比高在1~2间 可见长、宽、深皆符合要求5. 反应池进、出水系统计算 ① 进水管进水通过DN500的管道送入厌氧—缺氧—好氧池首端的进水渠道。

室外生活污水管道计算书

室外生活污水管道计算书

室外生活污水管道计算书一、引言室外生活污水管道是城市或乡村生活污水排放的主要设施之一,它的设计和施工质量直接关系到城市环境和居民生活的质量。

本文档旨在对室外生活污水管道的计算方法进行详细说明,以确保该设施的设计和施工符合相关的规范和标准。

二、设计参数1.流量:根据所在区域的居民数量和水消耗量确定。

2.管道材质:根据污水性质和使用寿命确定。

3.管道直径:根据流量和规范要求确定。

三、计算方法1.流量计算:流量计算采用人均日生活污水排放量法,即通过统计居民数量和每人平均日生活污水产生量来计算。

根据所在地区的规范,采用适当的系数进行修正。

流量(m³/d)=居民数量×每人平均日生活污水产生量(m³/d)2.管道直径计算:根据流量和规范要求,可以使用曼宁公式或克里钦公式来计算管道的最佳直径。

曼宁公式:Q=(1.486/n)×A×R^(2/3)×S^(1/2)克里钦公式:Q=(1.318×A/n)×(R×S)^(1/2)其中,Q为流量(m³/s),A为横截面积(m²),R为水力半径(m),S为水流坡度(m/m)。

3.管道材质选择:根据污水性质和使用寿命要求,选择适当的管道材质。

常见的材质包括PVC、HDPE和铸铁等。

四、施工注意事项1.管道施工应按照相关规范和标准进行,确保管道尺寸、坡度和连接方式正确。

2.管道铺设应尽量避免交叉和重叠,采取合适的支撑和固定措施。

3.管道的连接应使用合适的密封材料或接口,并进行必要的防水处理。

4.施工过程中应注意保护周围环境,尽量避免对土壤和地下水的污染。

5.完工后,应进行必要的检测和验收,确保管道的质量和功能满足要求。

五、结论本文档详细介绍了室外生活污水管道的计算方法和施工要求,通过合理的流量计算、管道直径选择和材质设计,可以确保该设施的有效运行和使用寿命。

同时,在施工过程中要注意相关的规范和标准,确保管道的质量和环境保护。

污水管道设计计算书

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。

雨、污水计算书

雨、污水计算书

雨水管道计算书一、排水体制:雨污分流。

二、计算公式1.雨水计算公式Q = Ψ·q·F (L/s)式中Q——设计流量(L/s);q——设计暴雨强度(L/s·ha),Ψ——径流系数,采用0.55 ;F——汇水面积(ha);2.青岛市暴雨强度公式:q = 12440/(t+33.2)=258.1(L/s.ha)式中q——设计暴雨强度(L/s·ha)p——设计重现期(年),取5年;t——地面径流时间,采用t=5-15min,取15min;3.雨水管道过流能力计算(本工程雨水管按满流设计)流速V=1/nR2/3i1/2式中:V—流速(m/s);R—水力半径(m),R=D/4(D为管道直径);n—粗糙系数,取0.014。

= A V雨水管道过水能力Q管式中:A—管道断面三、计算内容道路南北两侧对称,现只计算道路北侧。

雨水管道布设起点桩号为K0+060,相当于实际桩号K20+900.1.汇水面积确定汇水单侧按60m宽度计取。

K0+060-K0+165段汇水面积为0.75Ha;(汇水起点桩号为K0+040)K0+165-K0+305段汇水面积为1.59Ha;K0+305-K0+445段汇水面积为2.43Ha;K0+445-K0+580段汇水面积为3.24Ha;K0+580-K0+865段汇水面积为4.95Ha;K0+865-K1+050段汇水面积为6.06Ha;K1+050-K1+180段汇水面积为6.84Ha。

2.管径确定(1)K0+060-K0+165假设管径为DN400,根据公式:Q=126.3*0.75=106.5(L/s)Q管=A V=22.25×D8/3×i1/2=1933×i1/2=115.98(L/s)>Q=106.5(L/s)当i=0.0036时,Q管管道过水能力满足要求。

(2)K0+165-K0+305假设管径为DN400,根据公式:Q=126.3*1.59=225.78(L/s)Q管=A V=22.25×D8/3×i1/2=1933×i1/2=231.96(L/s)>Q=225.78(L/s)当i=0.0144时,Q管管道过水能力满足要求。

市政管网排水课程设计计算说明书

市政管网排水课程设计计算说明书

《厦门同安区排水管网划》课程设计学生姓名:学号:专业班级:指导教师:二○一二年一月十日目录1.课程设计目的 (2)2.课程设计题目描述和要求 (2)3.课程设计报告内容 (2)4.结论 (27)参考书目 (27)1.课程设计目的课程设计是学生对排水管网的基础理论,基本知识结合具体工程实践加以巩固提高,结合应用和深化理解的重要过程,是理论联系实际的重要教学环节,是锻炼独立思考问题,独立分析问题能力的重要途径。

通过课程设计使学生在不同程度上提高查阅文件、撰写设计说明书、计算书及工程设计绘图的能力,为以后毕业设计打下必要的基础。

2.课程设计题目描述和要求2.1 课程设计题目描述本课程设计题目为:厦门同安区排水管网系统规划设计。

2.2 课程设计要求内容要求:a、污水管道平面图布置;b、雨水管道平面图布置;c、污水管道和雨水管道的剖面图。

成果要求:a、课程设计成果包括:设计计算说明书、图纸两部分。

b、课程设计计算说明书既要结合教学要求,又要参考国家有关设计规范,按一定深度和学校规定格式进行编写。

c、设计计算说明书内应有设计过程采用的计算公式,计算数据的结果,计算简图、表格。

3.课程设计报告内容3.1 污水管网系统规划设计3.1.1 污水管网设计主要任务(1)污水管网总设计流量及各管段设计流量的计算。

(2)污水管网各管径、埋深、衔接设计与水力计算。

(3)污水提升泵站设置与设计(4)污水管网施工图绘制等。

3.1.2 污水管网系统设计3.1.2.1 确定排水区界、划分排水流域一般地,流域边界应与分水线想符合。

在地形起伏及丘陵地区,流域分界线与分水线基本一致。

在地形平坦无显著分水线的地区,应使干管在最大埋深的情况下,让绝大部分污水自流排出。

根据厦门同安区土地利用规划图,查看其地形可知镇区西部地势较高,大致呈从西东逐渐降低的地形,污水厂建于同安区正东部。

因此,综合考虑各因素,根据地形布置污水管网,并根据污水管网图将镇区划分为116个污水区域,将它们一次编号,在同安区东部沿规划范围线布置一条主干管,其他5条干管均汇入该主干管。

排水管道课程设计计算书

排水管道课程设计计算书

排水管道课程设计计算书以下是一个排水管道课程设计的计算书范例。

请注意,实际情况可能因设计要求、地理条件、管道材料等因素而有所不同。

以下范例仅供参考,实际计算可能需要根据具体情况进行适当调整。

1. 设计概述本次课程设计旨在为某城市街道设计一套排水系统。

根据给定的街道宽度、降雨强度和污水排放量,我们将计算所需的排水管道直径、长度以及相关水力参数。

2. 设计参数2.1 街道宽度:30米2.2 降雨强度:50毫米/小时2.3 污水排放量:200立方米/小时3. 排水管道设计3.1 管道直径选择:根据污水排放量和降雨强度,我们选择直径为600毫米的排水管道。

3.2 管道长度计算:根据街道长度和直径,计算得出管道长度约为300米。

3.3 水力参数计算:根据Reisner公式,我们可以计算得出排水管道的流量系数K值为0.6。

4. 水力分析4.1 流量计算:根据污水排放量和流量系数,计算得出排水管道的流量为90立方米/秒。

4.2 水力坡降:根据管道长度和流量,计算得出水力坡降为0.0015。

4.3 水力损失:根据水力坡降和流量,计算得出水力损失为1.35米。

5. 系统性能评估5.1 系统效率评估:根据水力损失和流量系数,计算得出系统效率为95%。

5.2 系统可靠性评估:根据设计参数和实际地理条件,评估得出系统可靠性为98%。

6. 结论根据以上计算和分析,我们设计的排水系统能够满足街道排水需求,具有较高的系统效率和可靠性。

然而,实际施工可能需要根据当地地质条件、气候等因素进行适当调整。

此外,后期维护和管理也是保证系统正常运行的重要因素。

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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)=0.521 L/(s·hm2) 式中n----生活污水定额或综合生活污水定额[L/(人·d)] Ρ----人口密度(人/hm2)污水干管和主干管设计流量计算表工厂排出的工业废水作为集中流量,企业一流出水量在检查井7处进入污水管道,相应的设计流量为97.13L/s由管线图和上表可知,设计管段1-2为主干管的起始管段,只有本段流量q1=q s F=0.521⨯10.66L/s=5.55L/s流入,故其设计流量为5.55L/s。

设计管段2-3除了本段流量q1外,还有包括1-2管段流量的转输流量Q2流入。

该管段接纳街坊30的污水,其街坊面积为9.03ha,故本段平均流量为q1= q s F=0.521⨯9.03L/s=4.70L/s;该管段的转输流量是从旁侧管段11-12-13-2流来的生活污水平均流量,其值为q2=[5.55 +0.521⨯(11.88+6.04+6.69+7.13+9.10+10.50)]L/s=32.30L/s设计管段2-3的合计平均流量为q1+q2=(4.7+32.03)L/s=37.00L/s查表8-1得K z=1.82,故该管段的综合生活污水设计流量为Q1=37.00⨯1.82L/s=67.34L/s。

总设计流量为综合生活污水设计流量与集中流量之和,因集中流量为0,故Q=Q1=6.34L/s工厂排出的工业废水作为集中流量,如企业一流出水量在检查井6处进入污水管道,相应的设计流量为97.13L/s,则管段6-7的总设计流量就为本段集中流量与旁侧管段5-6和16-17-18-6转输来的综合生活污水设计流量之和。

其余各管道设计流量的计算方法与上述方法相同二.水力计算(1)污水干管的水力计算污水干管水力计算表1.将设计管段编号填入上表中第1项,从污水管道平面布置图上按比例量出污水干管每一设计管段的长度,填入上表第2项。

2.将污水干管各设计管段的设计流量填入上表的第3项。

设计管段起止点检查井的地面标高填入上表第10、11项。

各检查井处的地面标高根据地形图的等高线标高值,按内插法计算。

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值。

例如,设计管段11-12的地面坡度为(12.05-10.80)/240=0.0052.4.根据设计管段11-12的设计流量,参照地面坡度估算管径,根据估算的管径查水力计算图得出设计流速、设计充满度和管道的设计坡度。

本例设计管段11-12的设计流量为20.27L/s,而《室外排水设计规范》规定城市街道下污水管道的最小管径为300mm,它在最小设计流速和最大设计充满度条件下的设计流量为26L/s。

所以本管段为不计算管段,不再进行水力计算,直接采用最小管径300mm、与最小管径相应的最小设计坡度0.003、最小设计流速0.6m/s、设计充满度h/D=0.5.其他各设计管段的计算方法与此相同。

5.根据设计管段的管径和设计充满度计算设计管段的水深。

如设计管段11-12的水深为(h/D)D =0.5⨯300mm=150mm=0.15m,将其填入上表中第8项。

6.根据设计管段的长度和管道设计坡度计算管段标高降落量。

如设计管段11-12的标高降落量为IL=0.003⨯240=0.720m,将其填入上表中的第9项。

7.求设计管段上、下端的管内底标高和埋设深度。

首先要确定管道系统的控制点。

本例中各条干管的起点都是该条管道的控制点,已知各条干管起点的埋设深度均为1.2m。

于是11-12管段11点的埋设深度为1.2m,将其填入上表中第16项。

11点的管内底标高等于11点的地面标高减11点的埋设深度,即:(12.05-1.2)m=10.85m,将其填入上表中第14项。

12点的管内底标高等于11点的管内底标高减11-12管段的标高降落量,即:(10.85-0.72)m=10.13m,将其填入上表中第15项。

12点的埋设深度等于12点的地面标高减12点的管内底标高,即:(10.80-10.13)m=0.67m,将其填入上表第17项。

8.求设计管段上、下端的水面标高。

管段上、下端的水面标高等于相应点的管内底标高加水深。

如管段11-12中11点的水面标高为(10.850+0.150)=11.000m,将其填入上表第12项。

12点的水面标高为(10.130+0.15)m=10.280m,将其填入上表中第13项。

12点的水面标高也可用11点的水面标高减11-12管段的标高降落量,即:(11.000-0.72)m=10.280m。

其余各管段的计算方法与此相同。

(2)污水主干管的水力计算污水主干管水力计算表1.将设计管段编号填入上表中第1项,从污水管道平面布置图上按比例量出污水干管每一设计管段的长度,填入上表第2项。

2.将污水干管各设计管段的设计流量填入上表的第3项。

设计管段起止点检查井的地面标高填入上表第10、11项。

各检查井处的地面标高根据地形图的等高线标高值,按内插法计算。

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值。

例如,设计管段1-2的地面坡度为(8.90-8.00)/285=0.00314.根据设计管段1-2的设计流量,参照地面坡度估算管径,根据估算的管径查水力计算图得出设计流速、设计充满度和管道的设计坡度。

本例设计管段1-2的设计流量为12.65L/s,而《室外排水设计规范》规定城市街道下污水管道的最小管径为300mm,它在最小设计流速和最大设计充满度条件下的设计流量为26L/s。

所以本管段为不计算管段,不再进行水力计算,直接采用最小管径300mm、与最小管径相应的最小设计坡度0.003、最小设计流速0.6m/s、设计充满度h/D=0.5.其他各设计管段的计算方法与此相同。

5.根据设计管段的管径和设计充满度计算设计管段的水深。

如设计管段1-2的水深为(h/D)D=0.5⨯300mm=150mm=0.15m,将其填入上表中第8项。

6.根据设计管段的长度和管道设计坡度计算管段标高降落量。

如设计管段1-2的标高降落量为IL=0.003⨯285=0.855m,将其填入上表中的第9项。

7.求设计管段上、下端的管内底标高和埋设深度。

首先要确定管道系统的控制点。

本例中各条干管的起点都是该条管道的控制点,故主干管中1点位控制点,埋设深度为1.2m。

,将该值填入上表中第16项。

1点的管内底标高等于1点的地面标高减1点的埋深,为(8.90-1.2)m=7.70m,填入上表中的第14项。

2点的管内底标高等于1点的管内底标高减管段1-2的标高降落量,为(7.70-0.855)m=6.845m,填入上表中第15项。

2点的埋设深度等于2点的地面标高减2点的管内底标高为(8.00-6.845)m=1.155m,填入上表中第17项。

8.求设计管段上、下端的水面标高。

管段上下端的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(7.70+0.15)m=7.85m,填入上表中的第12项。

2点的水面标高为(6.845+0.15)m=6.995m,填入上表中的第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。

例如,管段1-2与2-3的管径不同,采用管顶平接。

即管段1-2与2-3在2点处的管顶标高应相同。

又如管段2-3与3-4管径相同,采用水面平接。

即管段2-3与3-4在3点处的水面标高应相同。

先计算管段2-3中3点点的水面标高,于是便得到管段3-4中3点的水面标高,然后用管段3-4中3点的水面标高减去管段3-4的降落量,便可求得4点的水面标高。

用3、4点的水面标高减去管段3-4中的水深便得出相应点的管内底标高,进一步可求出3、4点的埋设深度。

其他各管段的计算方法与此相同。

三.绘制管道的平面图和纵剖面图(见图)合同协议施工组织设计方案合同协议施工组织设计方案合同协议施工组织设计方案合同协议施工组织设计方案合同协议施工组织设计方案文档收集于网络,如有侵犯您的版权,请速于平台联系,马上删除。

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