给水排水管网系统课程设计例题
给排水管道系统例题(计算题)
5. 图示某环状网计算简图,管段内流量为初始分配的流量,经水力平 差计算得各环的校正流量分别为+4.7L/s、+1.4L/s、-2.3L/s,则管段 3-4、4-5经校正后的流量应为何项? (A)q3-4=76.7L/s、 q4-5=37.6L/s (B) q3-4=76.7L/s、 q4-5=33.0L/s (C) q3-4=86.1L/s、 q4-5=42.4L/s (D) q3-4=86.1L/s、 q4-5=47.0L/s
DNl00, 373 X 10-6;DNl50, 42.9 X 10-6;DN200, 9.26 X 10—6;DN250, 2.82 X 10-6) (A)DNl00 (B)DNl50 (C)DN200 (D)DN250 答案:C
•主要解题思路: 水塔底标高要满足在最高用水时最不利点的用水要求。通过分析,水厂与水塔均向F 点供水,DC段水流方向由D到C,流量18L/s;CF段水流方向由C到F,流量20L/s。
h s[1]
8.0525 55.65L / s 0.0026
则q2 = 105 - 55.65 = 49.35 L/s
9、
• 答案:C
10. 某城镇给水系统分两个区,水厂出水先进入低区管网,再次低区管网 直接用泵加压供水供给高区,高区内设有高位水池。据统计,该城镇 水厂2009年全年供水量为7200万m3,最高日供水量为24万m3/d;最 高日最高时水厂、增压泵站和高位水池的出水流量分别为11000 m3/h ,5000 m3/h和1600 m3/h 。该城镇的供水量时变化系数为下列 何项?
节池仅储存1500,缺100 11-12时,调节池缺500。 为保证10-12时供水,调节池V=1500+100+500=2100
给排水管网课程设计
《给水排水管网系统》课程设计计算说明书题目:衡阳市给水排水管网工程学院:市政与环境工程学院专业:给排水科学与工程******学号:*********指导老师:***完成时间:2015年12月30日前言衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。
总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。
设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。
定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。
考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。
生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。
雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。
课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。
PrefaceThe design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile.In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system.Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.目录1 设计任务 (1)1.1 设计原始资料 (1)1.2 课程设计内容 (1)2 一区给水管网设计与计算 (3)2.1 供水方式的选择 (3)2.2 基本数据的确定 (3)2.3 设计用水量计算 (3)2.3.1居民综合生活用水 (3)2.3.2.工业用水量 (4)2.3.3市政用水量 (4)2.3.4 管网漏失水量 (5)2.3.5城市的未预见水量 (5)2.3.6最高日用水量 (5)2.3.7最高日最高时用水量 (5)2.4 清水池调节容积 (5)2.5 管段设计流量计算 (6)2.5.1集中流量的计算 (6)2.5.2给水管网平差1 (6)2.5.3给水管网平差2 (9)2.5.4给水管网平差3 (11)2.5.6二级泵站扬程 (14)3 二区给水管网设计与计算 (15)3.1居民综合生活用水 (15)3.2市政用水量 (15)3.3管网漏失水量 (16)3.4城市的未预见水量 (16)3.5最高日用水量 (16)3.6最高日最高时用水量 (16)3.7 清水池调节容积 (16)3.8给水管网平差1 (17)3.9给水管网平差2 (18)3.10给水管网平差3 (18)3.11 二级泵站扬程 (19)4 污水管道设计 (21)4.1排水体制的确定 (21)4.2 设计要求 (21)4.3 污水计算书表 (21)5 雨水管道计算 (23)5.1 雨水管网的定线 (23)5.2设计参数 (23)5.3 雨水计算书 (23)6 设计总结.......................................... 错误!未定义书签。
课程设计任务书_给水排水管道系统
《给水排水管道系统》课程设计任务书—、设计题目:湖北某城市江南城区市给水排水管道工程设计。
二、原始资料1江南城区地形图1张,比例为1 : 100002、气象资料:湖北某市江南城区位于鄂东,浠河南岸,属于亚热带大陆季风气候,气候适宜,四季分明。
近十年气象资料统计,年平均气温16.8 C,月最高气温在八月,月均温度32.9C,月最低气温在一月,月均温度 1.9 C,极端最高气温40C,极端最低气温-9.8C,主导风向为西北风,四季无明显风向变化,冻土深度20cm。
3、2010年江南新区详细规划规划图见地形图,规划人口6万人,房屋最高楼层6层;4、有关参数(1)江南新区原来是农田,无供水设施,规划新建水厂一座,位于新区东北的河岸,水厂的地面高程和市区道路设计高程详见规划图,水厂清水池最低水位标高比地面低 3.5m。
(2)用水定额:居民综合生活用水定额210L /(人•日)(平均日);主要用水大户计算资料, 见表格:城市浇洒道路面积 3.5万平方米,用水定额采用1.5L /(m2次),每日浇洒2次;大面积绿化6万平方米,用水定额采用2L /(m2. 日)。
管网漏失水量和未预见水量按以上各项之和的20%计算。
(3)用水变化系数,按整个系统考虑:Kd=1.25 ;Kh=1.6(4)给水管材:采用当地的承插式自应力钢筋混凝土水管,最小直径d200mm,其余d300mm ,d400mm,d500mm,d600mm,d800mm,dIOOOmm,d1200mm。
(5)消防系统:采用低压消防系统,最小水压要求10m水柱,消防流量按规划人口查教材附录有关数据选取,这里选取35L/S。
(6)大用户用水量(集中流量)统计三、课程设计内容:1、城市给水管网扩初设计1)用水量计算:确定用水定额和最高用水量(最高日、最高时)2)城市给水管网定线(可以进行方案比较),布置草图3)管网水力计算:A、计算比流量,计算沿线流量B、节点流量计算C、初步分配流量D、按照经济流速确定各管段的管径E、管网平差计算4)最不利点确定,水泵扬程计算,5)管网设计校核;6)绘图(给水管网平面图、给水管网节点大样图或等水压线图)7)主要参考书目;2、城市排水管网扩初设计。
排水课程设计
大型作业题目:某城镇排水管网工程设计教学院:环境科学与工程学院课程:给水排水管网系统专业:给排水科学与工程学号:201140320147学生姓名:**指导教师:周国胜2014 年6月16 日目录第一章排水管网设计任务书 (3)1.1 设计题目 (3)1.2 设计内容 (3)1.3 设计原始资料 (3)1.4 设计步骤 (5)1.5 设计成果及要求 (6)第二章污水管网设计计算书 (6)2.1 排水管网定线 (6)2.2 污水流量设计 (7)2.3 管段设计流量计算 (9)2.4 污水管段设计参数 (12)第三章雨水管网设计计算书 (15)3.1 雨水管网定线 (15)3.2 雨水设计流量 (15)第四章个人总结 (18)主要参考文献附图成绩评定表第一章排水管网设计任务书1.1 设计题目:某城镇排水管网工程设计1.2 设计内容(1)根据大型作业要求,认真查阅有关资料,准备大型作业用资料,确定排水和雨水(或合流管道)管网定线及排水体制的选择方案;(2)划分各管段的服务街区或汇水区域,计算汇水面积;(3)管段的设计流量(生活污水量的变化系数)及单位面积径流量(考虑暴雨强度公式、重现期、地面集水时间、径流系数及管道容积利用系数)计算;(4)研究管道系统的控制点,进行污水管道、雨水管道水力计算;(5)绘制排水管道平面图和规定管道的纵断面图(污水和雨水分别绘制,分别完成污水的平面和主干管的纵剖面图绘制(2 张至少是 A3 图纸),雨水的平面及一条干管或主干管的纵剖面图绘制(2 张至少是 A3 图纸)),建议手绘;(6)正确运用相关技术规范完成计算说明书。
1.3 设计原始资料(1)某城镇城区布置如城区规划图所示,城市总平面图一张(1:5000),设计年限按 10 年考虑。
(2) 气象资料年平均气温 15.7℃,最热月平均气温 31.8℃,最冷月平均气温 0.3℃,年平均降水量1127.3 毫米,风速 2.3(m/s ),冰冻深度 0.7m 。
给水排水管网系统课程设计例题.
第1节设计任务及设计资料一、设计任务陕西关中地区A县城区给水管网初步设计二、设计资料1.本给水管网设计为陕西关中地区A县城区的给水系统,主要服务对象为县城镇人口生活和工业生产用水;2.城区建筑物按六层考虑。
土壤冰冻深度在地面以下0.5m;3.设计区2010年现状人口95800人,人口机械增长率为5‰,设计水平年为2020年。
供水普及率100%;4.城区工业企业生产.生活用水,见“工业企业用水量资料”(如下)。
城区居民综合生活用水逐时变化见“用水量逐时变化表”(如下)。
工业企业生产生活用水资料综合生活用水逐时变化表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。
四、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》GB50013-20066.《建筑设计防火规范》GB50016-20067.水源工程与管道系统设计计算8.给水工程(第四版教材)第二节给水管网布置及水厂选址该县城的南面有一条自东向西流的水质充沛,水质良好的河流,经勘测和检验,可以作为生活饮用水水源。
该县城地势比较平坦没有太大的起伏变化。
县城的街区分布比较均匀,县城中各工业、企业等用户对水质和水压无特殊要求,因而采用同一给水系统。
县城给水管网的布置取决于县城的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。
考虑要点如下:①干管延伸方向应和二级泵站到大用户方向一致,干管间距采用500~800m②干管和干管之间有连接管形成环状网,连接管的间距为800~1000m左右③干管按照规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过④干管尽量靠近大用户,减少分配管的长度⑤力求以最短距离铺设管线,降低管网的造价和供水能量费用输水管线走向符合城市和工业企业的规划要求,沿现有道路铺设,有利于施工和维护。
给水课程设计
给水排水管网系统课程设计计算书设计题目: D市某城区给水管网工程设计学院:专业:班级:姓名:指导教师:完成日期:答辩日期:目录1.基础资料 (1)1.1设计原始资料 (1)1.1.1城市平面图 (1)1.1.2城市概况 (1)1.1.3气象资料 (2)1.1.4水文地质资料 (2)1.2设计内容 (2)1.3设计成果及要求 (3)1.3.1绘制图纸 (3)1.3.2设计说明与计算书 (3)1. 4进度安排 (3)1. 5评分标准 (3)1. 6参考资料 (3)2.给水管网 (4)2.1输配水系统布置 (4)2.1.1水源与取水点的选择 (4)2.1.2取水泵站的位置: (4)2.1.3水厂厂址选择 (4)2.1.4输水管渠定线 (4)2.1.5配水管网 (4)2.2设计用水量及其调节构筑物相关计算 (5)2.2.1设计用水量计算 (5)2.2.2设计用水量变化规律的确定 (6)2.2.3清水池调节容积的计算 (7)2.2.4清水池和水塔容积设计 (8)2.3经济管径确定 (9)2.3.1沿线流量及节点流量 (10)2.3.2初始分配流量 (10)2.3.3管径的确定 (11)2.4管网水力计算 (13)2.4.1管网平差 (13)2.4.2水泵的选定 (18)2.4.3水塔高度设计 (20)2.5管网设计校核 (20)2.5.1最高时加消防时校核: (20)2.5.2水塔转输工况校核: (26)2.5.3最不利管段发生故障时的事故校核: (32)2.6管材及管道附件: (38)课程设计总结 (41)参考资料 (41)1.基础资料1.1设计原始资料1.1.1城市平面图城市总平面图一张(1:5000),设计年限按10年考虑。
1.1.2城市概况(1)城区地形平坦,城镇人口密度为225cap/ha,最高日综合生活用水定额120L/(cap·d),用水普及率为95%,室内均有给排水卫生设备,但无淋浴设备,房屋平均层数6~7层。
某市给排水管网课程设计
给排水管网课程设计设计单位:华中科技大学环境学院设计者:班级:给排水0303 学号:012003020706 指导老师:设计日期:二零零六年一月五日给水管网规划说明书一、概况1、气象资料:城南新区位于湖北的东部,浠河南岸,总面积约400ha。
该地区属亚热带大陆性季风气候,具有气候适宜,四季分明的特点。
据近十年气象资料统计,年平均气温为16.8摄氏度;月最高气温在8月,月均温度32.9摄氏度;月最低气温在一月,月均气温1.9摄氏度;极端最高气温40摄氏度,最低气温-9.8摄氏度。
主导风向西北风,四季无明显风向变化。
冻土深度:20cm。
2、水文资料:浠河上游是一大型水库,可以调控浠河的水量。
浠河流量和水位(黄海系统)如下:最高水位:25.0 m; 最大洪峰流量:1200 m3/s;常水位:22.0 m; 平均流量:250 m3/s;最低水位:20.5 m; 最小枯水流量:80 m3/s;3、2010年江南新区详细规划:(1)城南新区2005-2015规划图(1:10000);(2)新区规划人口5万人,房屋最高楼层6层;(3)新区规划年工业产值12亿元。
4、给水工程规划有关参数:(1)江南新区范围原是农田,无供水设施,故规划新建水厂一座,位于新区东北的河岸边。
水厂厂址的地面高程和道路设计高程见规划图。
水厂清水池最低水位标高比地面低3.5m。
(2)用水定额:①居民生活综合用水定额(含公建用水):300L/人·日(平均日);②工业用水定额:54立方米/万元产值(以360日计,均匀用水);③市政、绿化用水占以上两项之和的5%;④管网漏失水量和未预见水量按以上各项和的20%计算。
(3)用水时变化系数:按整个系统考虑:K d=1.25;K h=1.6 ;(4(5)给水管材:采用当地生产的承插式自应力钢筋混凝土给水管,最小管径d200,其余标准管径为:d300,d400,d500,d600,d800,d1000,d1200(mm)。
给水排水管网系统自编练习题
重庆交通大学《给水排水管网系统》自编习题汇编管网课程组2014年8月第一章给水系统概论思考题1. 由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统?2. 给水系统中投资最大的是那一部分,试行分析。
3. 给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物等,哪种情况下可省去其中一部分设施?4. 什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统是目前用得最多?5. 水源对给水系统布置有哪些影响?6. 工业给水有哪些系统,各适用于何种情况?7. 工业用水量平衡图如何测定和绘制?水量平衡图起什么作用?第二章设计用水量思考题1. 设计城市给水系统时应考虑哪些用水量?2. 居住区生活用水量定额是按哪些条件制定的?3. 影响生活用水量的主要因素有哪些?4. 城市大小和消防流量的关系如何?5. 怎样估计工业生产用水量?6. 工业企业为什么要提高水的重复利用率?7. 说明日变化系数和时变化系数的意义。
它们的大小对设计流量有何影响?8. 为什么城市越小,用水量变化越大?你认为还有哪些因素影响用水量变化系数?习题1. 某城最高日用水量为15万m3/d,每小时用水量变化如下表,求:(1)最高日最高时和平均时的流量,(2)绘制用水量变化曲线,(3)拟定二级泵站工作线,确定泵站的流量。
2. 位于一区的某城市,用水人口65万,求该城市的最高日居民生活用水量和综合生活用水量。
3. 位于一分区的某城镇现有8万人口,设计年限内预期发展到12万人。
用水普及率以90%计,取居民生活用水定额为150L/(人•d),工业企业和公共建筑用水量,通过调查和实测,总用水量为Q2=13500m3/d,未预见水量和管网漏失水量取总用水量的20%,求最高日用水量。
第三章给水系统的工作情况思考题1. 如何确定有水塔和无水塔时的清水池调节容积?2. 取用地表水源时,取水口、水处理构筑物、泵站和管网等按什么流量设计?3. 清水池和水塔起什么作用?哪些情况下应设置水塔?4. 有水塔和无水塔的管网,二级泵站的计算流量有何差别?5. 无水塔和网前水塔时,二级泵站的扬程如何计算?6. 对置水塔管网在最高用水时、消防时和转输时的水压线是怎样的?习题1. 某城市最高日用水量为10×104 m3/d,用水日变化系数为1.7,时变化系数为1.1,水厂自用水系数为1.1。
给排水管道系统例题(计算题)演示课件
5
6.图示环状配水管网,要求配水管网的最小服务水头按直接供水建筑 层数为6层确定。则水厂二级泵站出厂处(A点)的自由水头应为多少? ? (A)33.3m (B)32.3m (C)31.0m (D)28.3m
答案:(B)
• 主要解答过程: 按6层建筑确定的最小服务水头为28m。 不失一般性,先假设H点为控制点。 则E点自由水头为: 28+20+3.2-24=27.2 则F点自由水头为: 27.2+24+0.5-25=26.7
A(1)=(600-500)×(5-0) + (1200-1100)× (10-5)=1000
A(2)=(1200-1700)×(12-10)=-1000 A(3)=(1200-1100)×(16-12)=400 A(4)=(1200-1500)×(19-16)=-900 A(5)=(1200-1100)×(21-19)+
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2 、某城镇采用地表水源,水厂设计规模 240000m3/d, 水厂自用水量为最高 日供水量的 10% ,供水管网漏损水量为最高日供水量的8%,原水输水管道 漏损水量为水厂设计水量的 6%,则该城镇水厂取水泵房的设计流量为下列哪 项? (A) 11000m3/h (B) 11600m3/h ( C) 11660 m3/h ( D) 12508 m3/h
•主要解答过程: 现状供水的能量 E=pg[0.5QX38+(0.3Q+0.2Q)x32+0.2QXl6]=38.2pgQ 统一供水时的能量E2=pgQ(32+16)=48pgQ 则比分区能量增加的百分比=(48-38.2)/38.2=25.7%
答案:(C)
建筑给排水系统设计例题
设计思路由建筑平面图、初定的给水方式绘给水管道平面图、轴测图,按以下步骤计算:1)根据轴测图选择最不利配水点,确定计算管路;(几个?)(H1+H4)2)以流量变化处为节点,从最不利开始进行节点编号,划分计算管路,并将节点间计算管路长度列于计算表中;3)按建筑物性质选设计秒流量公式,计算各管段的设计秒流量;(设计秒流量与额定流量?)4)根据管段的设计秒流量,查水力计算表,确定管道管径和水力坡度;5)确定给水管网沿程压力损失、局部压力损失(H2);选择水表,计算水表的压力损失,判断水表的压力损失是否在允许范围(H3);6)确定给水管道所需压力H,并校核初定给水方式。
直接给水:H0≥H,原方案可行;H0略<H,增大部分管段管径,H2+H3减小,来满足H0≥H;H0远<H,调整方案,增压;设水箱给水:h≥H2+H3+H4,水箱高度合适;h略<H2+H3+H4,增大部分管段管径,使H2+H3减小;提高水箱高度,h增加。
h远<H2+H3+H4,调整方案或增压;7)确定非计算管路各管段的管径;8)对于设置升压、贮水设备的给水系统,还应对其设备进行选择计算。
例题11.某5层10户住宅,每户卫生间内有低水箱坐式大便器1套,洗脸盆、浴盆各1个,厨房内有洗涤盆1个楼,该建筑有局部热水供应系统。
图2.4.2为该住宅给水系统轴测图,管材为镀锌钢管。
引入管与室外给水管网连接点到最不利配水点的高差为17.1m。
室外给水管网所能提供的最小压力H 0=270kPa。
试进行给水系统的水力计算。
解:根据轴测图选择最不利配水点为低水箱坐式大便器;故计算管路为0,1,2,……9;该建筑为普通住宅II类,选用设计秒流量公式2.3.1、2.3.2、2.3.3,计算各管段的设计秒流量,表2.2.1查用水定额q0=200L/(人.d),用水时间24h,小时变化系数Kh=2.5,每户按3.5人计; 查表2.1.1得:低水箱坐式大便器N g=0.5,洗脸盆N g=0.75、浴盆N g=1.0,洗涤盆N g=1.0,每户卫生器具的当量总数N g=3.25,则最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率U 0(按公式2.3.3)=200*3.5*2.5/(0.2*3.25*24*3600)*100%=3.12% 根据U 0,查表2.3.1找出对应的αc =0.0243,代入公式2.3.2求出同时出流概率U (只有一个卫生器具,则同时出流概率为100%),U ,代入公式2.3.1:求出该管段的设计秒流量q g 。
给水排水管网课程设计-给水排水管网课程设计
2010级给水排水工程专业给水排水管网系统课程设计学生学号:201001134学生姓名: 史光翔指导老师:未碧贵2012年9月兰州交通大学环境与市政工程学院给水排水系目录第一部分任务书 (1)第二部分指示书 (4)第三部分给水管网课程设计计算书 (12)一.用水量计算 (12)二.选择给水系统及管网定线 (14)三.计算最高时工况下节点流量,管段设计流量,确定管段直径 (14)四.最高时工况下管网水力计算 (18)五.管网校核 (19)1.消防校核 (19)2.最大转输时校核 (22)3.事故校核 (25)六.清水池、水塔调节容积 (29)七.绘图 (30)第四部分排水管网课程设计计算书 (31)Ⅰ.污水部分.............................................................. .31一.污水流量计算. (31)Ⅱ.雨水部分 (35)一.雨水管网布置 (35)二.管网定线 (35)三.确定管网控制点高程,布置雨水口 (35)四.雨水量计算及设计参数选择 (35)五.雨水水力计算 (36)六.绘图 (36)附图 (37)第一部分任务书一.设计题目某县城区给水排水管网工程设计二.设计任务及内容(一)给水管网工程设计1. 确定设计规模2. 进行输配水管网定线3. 确定水塔或水池调节容积4. 进行管网水力计算5. 确定二级泵站扬程和设计流量(二)排水管道工程设计1. 选择该县城排水体制;2. 城市污水和雨水管道系统的定线;3. 城市污水管段和管段的流量计算;4. 城市污水管段和管段的设计.三.应完成的设计成果1. 设计说明计算书一份(50页左右。
包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。
2. 铅笔绘图纸3张①绘制给水排水管网总平面布置图一张②给水管网某一管段的纵断面图一张比例横 1:1000 纵 1:100③排水管道某一干管纵剖面图一张比例横 1:1000 纵 1:100四.设计原始资料1. 县城平面图(注意:选择其中一个,学号除以4的余数加1)该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。
给水排水管网系统第二版课程设计
给水排水管网系统第二版课程设计一、题目简介《给水排水管网系统》是水利水电工程专业的一门重要专业基础课。
本课程设计旨在通过实践操作,让学生了解管网系统在实际工程中的应用,提高学生的水利水电工程实践能力。
二、课程设计目标通过本课程设计,学生能够:1.掌握给水排水管网系统的设计原理和方法;2.熟悉常见给水排水管道材料及其使用范围;3.理解水泵工作原理及其选型;4.能够根据实际项目需要设计给水排水管网系统方案,并能够进行相关计算;5.掌握水力计算方法和流量计算方法;6.能够利用相关软件进行给水排水管网系统设计。
三、课程设计内容1. 给水排水管网系统设计流程1.1 剖析管网系统的组成结构以及分类方法。
1.2 掌握水力计算所需的基础概念和公式。
1.3 了解头损失的基本原理和计算方法。
1.4 熟悉水泵及其特性,并掌握水泵的选型。
1.5 掌握排水系统的计算方法和系统结构,并掌握排水设备的计算方法和选型。
2. 给水管道的设计2.1 了解给水管道的材料和安装技术。
2.2 掌握给水管道标准和规范。
2.3 掌握给水管道的设计方法,包括计算管道的水力损失、计算流量和管道直径。
2.4 根据现场实际情况设计给水管道系统方案。
3. 排水系统的设计3.1 了解排水管道的材料和安装技术。
3.2 掌握排水管道标准和规范。
3.3 掌握排水管道的设计方法,包括计算管道的水力损失、计算流量和管道直径。
3.4 根据现场实际情况设计排水管道系统方案。
4. 管网系统软件设计实践4.1 掌握相关的水利软件和工具。
4.2 基于计算机软件对给水排水系统进行设计和模拟分析。
四、课程设计要求1. 设计报告课程结束后,要求学生提交课程设计报告,包括设计方案、设计计算书、水力分析计算表格、设计软件结果分析、实验数据记录及分析、总结等。
2. 设计成果展示在课程期间,要求学生根据具体要求完成相应的设计任务,要求学生在规定时间内按照给定要求进行设计,必须完成设计任务并提交设计成品。
给水排水管网系统课程设计
给水排水管网系统课程设计目录第一章前言 31·设计任务 32 ·设计资料 42.1·城市概述 42.2·用水资料 42.2.1、居民生活用水变化曲线 42.2.2 、公共建筑、生产企业等集中用水量 52.2.3、设计内容 92.2.4、参考资料 10第二章设计计算书 111·设计计算 111.1·最高日设计用水量 111.2·最高日各小时用水量计算 121.3·最高日各小时用水量曲线 121.4·消防用水量计算 132·调节构筑物容积、个数、尺寸的计算 132.1·清水池 142.2·水塔容积和尺寸的计算 14 3·管网设计 153.1·方案一 153.1.1、管网定线 153.1.2、比流量,沿线流量和节点流量的计算 163.1.3、管段流量初始分配 183.1.4、管网平差与校核 203.1.4.1、最高日最大时管段流量分配平差 203.1.4.2、消防校核 223.1.4.3、事故时校核 233.1.4.4、最终校核调整平差25最终平差数据如下: 253.1.4.5、水泵选择 263.2. 27第一章前言1·设计任务江西某县给水管网系统扩大初步设计2 ·设计资料2.1·城市概述该县位于江西中部,整个县城区地势相对平坦,稍有起伏,其中东北角有一块高地(比其他地位高5m左右),县城南临自西向东流向的沙河。
自改革开放以来,工农业生产及县城建设迅猛发展,县区内建筑层数最高为六层,规划人口为5万人。
该区以地表水为水源,自来水厂建在上游(如图示)向整个县城供水。
绿地面积占城区面积的30%,每日下午15:00~17:00浇洒一次。
道路总面积占城区面积的20%,每日上午7:00~9:00,和15:00~17:00各浇洒二小时。
(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))。
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 <math.h>int sgn(doublex);main(){ int k, i,ko,q,p,flag=0;double h[M];doublel[]={?};doubleD[]={?};doubleQ[]={?};int io[]={?};int jo[]={?};doublef[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);printf("k=%d, l=%f, h=%f, ",k+1,l[k],h[k]);printf("Q=%f, ",Q[k]*1000);printf("v=%f\n",4*Q[k]/(3.1416*pow(D[k],2)));}}int sgn(doublex){ if(x>0)return 1;elseif(x==0) return 0; elsereturn -1;}变量说明ep --- 环内水头损失闭合差允许值(m);N ——环数;M ——管段数;cz ——管道粗糙系数;k ——管段编号;kO ――校正次数;L ——管段长度(m);D ---- 管径(m);Q ――管段流量(L/s);io ――管段所属环号(小环号);初分流量为顺时针,io 为正,初分流量为逆时针,io 为负;jo ――管段所属环号(大环号),均为负,不相临为零;s ――管段摩阻系数;h 管段水头损失(m)。
排水管网课程设计(排水工程上)
四川理工学院课程设计某县城排水管网课程设计学生:学号:专业:给水排水工程班级:11届2班指导教师:四川理工学院建筑工程学院二○一三年六月摘要排水管网是一个城市不可或缺的重要设施,根据采用排水方式的不同分为分流制和合流制。
本次设计采用的是截流式合流制。
将街坊、火车站和工厂的雨污混合污水一起经过干管转入岸边与大河平行的截流干管中,通过截流干管输送至污水处理厂,在截流干管上设置溢流井,排放暴雨后期的雨污混合污水,以减小截流干管下游的管径。
本次设计中简述了方案的选择对比、管线布置、工程量的选择和统计、设计原始资料和合流干管、截流干管的水力计算等。
关键词:排水管网;截流干管;雨污混合污水目录前言 (1)一.排水管网设计说明书 (2)1. 课程设计任务书及指导书 (2)1.1 设计范围和任务 (2)1.2 设计原始资料 (2)1.3 规划设计内容及要求 (3)1.4 设计成果要求 (3)1.5 设计参考资料 (4)2. 方案的选择和确定 (5)2.1 排水体制的确定 (5)2.2 工业废水与城市排水系统的关系选择 (6)2.3 污水处理方式及污水处理厂的确定 (6)3. 合流管网工程设计 (8)3.1 合流管网使用条件和定线 (8)3.2 合流管网的设计流量 (10)3.3 合流管网的水力计算 (18)3.4 合流管网工程量统计 (23)二.排水管网设计计算书 (24)1. 合流管网设计计算 (24)1.1 设计管段检查井地面标高 (24)1.2 排水区编号及其面积 (24)1.3 合流管网水力计算 (26)三.结束语 (31)参考文献 (32)致谢辞 (33)附录 (34)前言排水管网课程设计是依据批准的当地城镇总体规划及排水工程总体规划进行,按照基本建设程序及有关的设计规定、规程确定。
截流式合流制排水系统是由收集城市雨污混合污水的干管和截流干管以及溢流井等相应的一系列附属构筑物组成。
其主要内容包括:设计基础数据(如设计区人口密度、水体资料、工程地质条件等)、管道系统的平面布置、合流干管与截流干管的设计流量计算和水力计算、管道系统上某些附属构筑物的设计计算(如溢流井)、根据气象与地形条件,确定设计参数、划分排水区域等。
给水排水管网课程设计
课程设计说明书题目: 淮南市给水排水管道工程设计课程名称:给水排水管网系统院系:专业班级:环境10-1班学号:学生姓名:指导教师:2013年 6 月 13 日目录目录 (1)概述 (3)1.计划任务及原始资料 (4)2.给水综合设计计算及设计说明 (5)2.1.1、城市居民生活用水量 (5)2.1.2、工厂用水量 (6)2.1.3、消防用水量 (6)2.1.4、其他用水量 (6)2.1.5、未预见水量 (6)2.1.6、最高日总用水量 (6)2.2、管网定线 (6)2.2.1、确定水源、水厂、水塔(或高水位水池)的位置确定 (6)2.2.2、干管的走向和图形的确定 (7)2.3、管网水力计算 (7)2.3.1、确定管网计算情况 (7)2.3.2、根据每种计算情况每一管段的计算流量 (8)2.3.3、管网水力计算 (10)2.3.4、计算于管各节点上的实际自由水头 (15)3.排水综合设计计算及设计说明 (16)3.1排水系统体制的确定 (16)3.2 污水设计流量 (16)3.3 合流制管道水力计算 (17)4.心得体会 (19)5.参考文献 (20)课程设计任务书院系环境工程教研室2013年 6 月 13 日概述给水系统设计时,首先须确定该系统的供水规模和供水量。
因为系统中的取水、水处理、泵站和管网等设施的确定都须参照设计用水量,从而确定工程的规模及正确选择各级工艺的设计参数和水处理工艺的流程,从而使水质、水压、水量满足用户的使用要求。
城市设计用水量主要包括居住区的生活用水和由城市给水系统供给的工业生产用水和职工的生活用水与淋浴用水,还有全市性的公共建筑和设施用水、浇洒道路和大面积绿化用水以及消防时用水。
在城市与工业企业给水工程中,给水管网在整个工程总投资中占有很大比重,一般约为50%-80%,因此给水管网设计的正确与否,不仅关系到供水安全,也直接影响到给水工程的造价。
在城镇,从住宅、工厂和各种公共建筑物中不断排出各种各样的污水和废弃物,需要及时妥善地排除、处理或利用。
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第1节设计任务及设计资料一、设计任务陕西关中地区A县城区给水管网初步设计二、设计资料1.本给水管网设计为陕西关中地区A县城区的给水系统,主要服务对象为县城镇人口生活和工业生产用水;2.城区建筑物按六层考虑。
土壤冰冻深度在地面以下0.5m;3.设计区2010年现状人口95800人,人口机械增长率为5‰,设计水平年为2020年。
供水普及率100%;4.城区工业企业生产.生活用水,见“工业企业用水量资料”(如下)。
城区居民综合生活用水逐时变化见“用水量逐时变化表”(如下)。
工业企业生产生活用水资料厂名生产用水职工生活用水日用水量m3/d逐时变化情况班制总人数热车间人数每班淋浴人数污染程度A 厂3000 均匀三班制(6点起)3000 600 600 一般B 厂2500 均匀二班制(7点起)1000 200 400 一般C 厂1500 均匀三班制(7点起)900 0 200 一般合计7000注:企业内职工生活用水按均匀考虑,淋浴时间在下班后一小时综合生活用水逐时变化表时间占全天用水量%时间占全天用水量%时间占全天用水量%0 ~1 0.36 8 ~9 5.87 16 ~17 5.281 ~2 0.36 9 ~10 6.10 17 ~18 5.692 ~3 0.35 10 ~11 5.78 18 ~19 7.053 ~4 0.44 11 ~12 6.04 19 ~20 6.114 ~5 2.15 12 ~13 5.60 20 ~21 2.455 ~6 5.42 13 ~14 5.12 21 ~22 2.426 ~7 7.11 14 ~15 5.34 22 ~23 1.207 ~8 7.81 15 ~16 5.38 23 ~24 0.57三、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。
四、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》GB50013-20066.《建筑设计防火规范》GB50016-20067.水源工程与管道系统设计计算8.给水工程(第四版教材)第二节给水管网布置及水厂选址该县城的南面有一条自东向西流的水质充沛,水质良好的河流,经勘测和检验,可以作为生活饮用水水源。
该县城地势比较平坦没有太大的起伏变化。
县城的街区分布比较均匀,县城中各工业、企业等用户对水质和水压无特殊要求,因而采用同一给水系统。
县城给水管网的布置取决于县城的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。
考虑要点如下:①干管延伸方向应和二级泵站到大用户方向一致,干管间距采用500~800m②干管和干管之间有连接管形成环状网,连接管的间距为800~1000m左右③干管按照规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过④干管尽量靠近大用户,减少分配管的长度⑤力求以最短距离铺设管线,降低管网的造价和供水能量费用输水管线走向符合城市和工业企业的规划要求,沿现有道路铺设,有利于施工和维护。
城市的输水管和配水管采用球墨铸铁管。
配水管网共设6个环。
在河流上游距离河流约1000m处建一地表净水厂,水厂处不受洪水威胁;水水厂所处位置不占良田,考虑到远期发展,水厂的面积留有余地;水厂距离城区较近,交通便利,靠近电源,市政管网完善第三节给水管网设计计算一、设计计算1.最大日用水量计算(1)综合生活用水量计算:该县为陕西中小城市,城市分区为二区,查《给水工程(第四版教材)》522页附表1(b),取最高日用水定额为170L/cap·d城区居民设计年限内人口:N=95800×(1+5‰)10≈100700cap则最高日综合生活用水量:=qNf=170×100700×100%×10-3=11719(m3/d)Q1式中:q—最高日生活用水量定额,m³/(d·人)N—设计年限内计划人口数f—自来水普及率,%(1)工业企业职工生活用水量计算:由给水排水手册设计第三册《城镇给水》得,热车间设计用水量取35 L/cap·d,一般车间设计用水量取25 L/cap·dA厂热车间:35×600=21000(L/d)一般车间:25×2400=60000(L/ d)共:21000+60000=81000(L/d)=81(m3/d)B厂热车间:35×200=7000(L/d)一般车间:25×800=20000(L/ d)共: 7000+20000=27000(L/d)=27(m3/d)C厂共:25×900=22500(L/ d)=22.5(m3/d)(2)工业企业职工沐浴用水量计算:由给水排水手册设计第三册《城镇给水》得,热车间设计用水量取60 L/cap·班,一般车间设计用水量取40 L/cap·班A厂热车间:60×600=36000(L/d)=36(m3/d)一般车间:400×3×40=48000(L/d)=48(m3/d)共:36+48=84(m3/d)B厂热车间:60×200=12000(L/d)=12(m3/d)一般车间:40×300×2=24000(L/ d)=24(m3/d)共: 12+24=36(m3/d)C厂共:40×200×3=24000(L/ d)=24(m3/d)(3)生产用水量计算:A厂:3000m3/dB厂:2500m3/dC厂:1500m3/d(4)市政用水采用中水,在此不做计算(5)未预见水量计算:由给水排水手册设计第三册《城镇给水》得,未预见用水量取综合生活用水量、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15%-25%,此处取20﹪,即:Q=(17119+81+27+22.5+84+36+24+3000+2500+1500)×20﹪3=4878.7 (m3/d)(6)最大日总用水量计算:最大日用水总量为综合生活用水量、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、市政用水量及未预见用水量总和,即:Qd=17119+81+27+22.5+84+36+24+3000+2500+1500+4878.7=29272.2 (m3/d)2.最大时用水量计算:(1)根据资料计算出居民生活用水、工企业生活用水、生产用水及城市总用水的逐时用水量变化,列入“A县城区最高日逐时用水量变化计算表(表1)”(见附件一)。
由A城区最高日逐时用水量变化计算表可得出A县城最高日最高时用水量Qh=1898.02m³/h=527.23L/s时变化系数Kh =86400×Qh/ Qd=1.556(2)根据“A县用水量计算表”绘制最大日用水量变化曲线(见下图)。
一级泵站全天运转,流量为最高日用水量的1/24×100%=4.17﹪;二级泵站分两级供水:从5时到20时,一组泵站运转,流量为最高日用水量的5.1﹪;其余时间的水泵流量为最高日用水量的2.61﹪。
一天泵站总供水量等于最高日供水量;即:2.61﹪×9+5.1﹪×15=100﹪3.消防用水量计算:①室内消防用水量按两处同时发生火灾,各处有两个消火栓同时工作10min,每个水枪流量取5L/s即:5×2×2×10×60=12m³②室外消防用水量按《给水工程(第四版教材)》523页附表3,该县城同一时间内的火灾次为2次,一次灭火用水量45L/s,消防历时取2小时;共: 2×3600×45×2=648000L=648m3二、调节构筑物容积、个数、尺寸的计算给水系统中水塔和清水池的作用之一在于调节泵站供水量和用水量之间的流量差值,清水池容积由一二级泵站供水量曲线确定;水塔容积由二级泵站供水量和用水量曲线确定①当管网中设有水塔时:清水池每小时的调节水量为二级泵站供水量与一泵站供水量之差,计算过程如下表②当管网中不设水塔时:清水池小时调节容积水量为用户小时用水量与一泵站小时供水量之差清水池和水塔调节容积计算表时间用水量二泵站供水量一泵站供水量清水池调节容积(%)水塔调节容积(%)(%)(%)无水塔时有水塔时(%)0~1 1.56 2.61 4.17 -2.61 -1.56 -1.05 1~2 1.56 2.61 4.17 -2.61 -1.56 -1.05 2~3 1.55 2.61 4.17 -2.62 -1.56 -1.06 3~4 1.61 2.61 4.17 -2.56 -1.56 -1.00 4~5 2.61 2.61 4.17 -1.56 -1.56 0.00 5~6 4.52 5.1 4.17 0.35 0.93 -0.58 6~7 5.60 5.1 4.17 1.43 0.93 0.50 7~8 6.48 5.1 4.17 2.31 0.93 1.38 8~9 5.32 5.1 4.17 1.15 0.93 0.22 9~10 5.46 5.1 4.17 1.29 0.93 0.36 10~11 5.27 5.1 4.17 1.10 0.93 0.17 11~12 5.42 5.1 4.17 1.25 0.93 0.32 12~13 5.16 5.1 4.17 0.99 0.93 0.06 13~14 4.88 5.1 4.17 0.71 0.93 -0.22 14~15 5.11 5.1 4.17 0.94 0.93 0.01 15~16 5.12 5.1 4.17 0.95 0.93 0.02 16~17 4.98 5.1 4.17 0.81 0.93 -0.12 17~18 5.22 5.1 4.17 1.05 0.93 0.12 18~19 6.01 5.1 4.17 1.84 0.93 0.91 19~20 5.46 5.1 4.17 1.29 0.93 0.36 20~21 3.32 2.62 4.17 -0.85 -1.55 0.70 21~22 3.30 2.61 4.17 -0.87 -1.56 0.69 22~23 2.69 2.61 4.17 -1.48 -1.56 0.08 23~24 1.77 2.61 4.17 -2.40 -1.56 -0.84 累计100.00 100.00 100.00 17.51 14.00 5.90由表得水塔与清水池调节容积分别为最大日用水量的5.90%和17.51%;1.水塔容积和尺寸的计算:(1)调节容积的计算:W1=29272.2×5.9%=1727.1m3(2)消防贮水量的计算(按10min计算): 5×2×2×10×60=12m³(3)总容积计算:W= W1+ W2=1727.1+12=1739.1 m3由于总容积过大,设水塔不经济,故而不设水塔.2.水池容积和尺寸的确定:(1)调节容积计算:W池1=17.51%×29272.2=5125.56(m3)≈5126(m³)(2)消防容积的计算:消防贮水量按两小时火灾延续时间计算,根据该县城人口规模确定同一时间内的火灾次数为两次,一次灭火用水量为45L/s则 W池2=2×3600×45×2=648000L=648m³(3)水厂自用水量的计算水厂自用水量等于最高日用水量的5%-10%,此处取5%W池3=29272.2×5%=1463.61m³,取1500m³(4)安全贮量(此处取2000m³)(5)清水池有效容积的计算:清水池有效容积等于调节容积、消防贮水量、水厂自用水量和安全贮量之和W 1=W池1+W池1+W池3+W池4=5126+648+1500+2000=9274m³(6)清水池个数和尺寸的确定设置两个容积相等的清水池,清水池设为圆柱形,池深取5.2m,其中有0.2m的超高则水池横截面积为:S池=9274÷2÷5=927.4(m3)水池横截面直径为:D=(4S池÷π)0.5=(4×927.4÷π)0.5=34.36m 超高容积为:W2=0.2×927.4=185.5(m3)每个清水池总容积为:W池=W1+W2+W池3=9274÷2+185.5=4822.5m3则即设两个水池,每个池子池深5.2m(超高为0.2m),每个池子的横截面直径为34.36m,横截面积为927.4m³,每个池子的总容积为4822.5m³,有效容积为4637m³.三、管网设计1.管网定线:1、定线时,干管延伸方向应和二级泵站输水到水池,水塔,大用户的水流方向一致。