排水管网说明书
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1、县城概况和设计任务
1.1县城概况
县城位于我国的西南地区;土壤为砂质性粘土,地下水位距地表6.5m;路桥处,河流二十年一遇最高洪水位160.5 m,最低水位156.1 m,常水位157.0 m,河岸线标高161.00 m,河床标高154.6 m。居住区情况:人口密度129cap/ ha;综合生活用水定额为229L/ 人·d.
工业企业排水情况如下表:
工业企业位置按学号后两位在平面图上确定。
甲厂的排水口埋深为2.0m,乙厂的排水口埋深为1.2 m。
当地暴雨强度公式:
县城内各类地面所占百分数(%)
1.2设计任务
(1)A2号图纸2张:排水管道总平面图1张;污水干管纵断面图1/2张;雨水干管纵断面图1/2张。
(2)设计计算与说明书一份。
1.3主要参考书目、规范及手册
(1)《给排水设计手册》第一册
(2)《排水工程》第四版教程,中国建筑工业出版社出版
(3)《城市排水工程规划规范GB50318—2000》
(4)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ18-86)
(5)《室外排水设计规范》及局部修订条文(GBJ14-87)
(6)《城市防洪工程设计规范》(CJJ50-92)
(7)《泵站设计规范》(GB/T50265—97)
(8)《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)
(9)《水工砼结构设计规范》(SDJ20-78)
2排水体制的选择
2.1排水体制概述
排水体制大体可分为合流制、分流制和混流制,合流制排水系统又可分为直排式、截流式和完全处理时。直排式排水系统中雨水、污水和废水不经过任何处理直接排放;截流式排水系统在晴天将全部污水、废水截流至污水处理厂,雨天时截流部分由雨水、污水和废水组成的混合污水至污水处理厂;完全处理式排水系统则是将全部的混合污水排入污水处理厂,该方法能够避免水体污染,但实际上绝对的完
全处理式是难以实现的。
分流制排水体制又有完全分流制和不完全分流制。完全分流制排水系统具有污水排水系统和雨水排水系统;不完全分流制则只有污水排水系统或仅有部分雨水排水系统。
合流制与分流制的优缺点比较见表2.1。
表2.1 合流制和分流制的比较
2.2排水体制的选择与确定
铐虑到远期规划的需要,该县城的污水管网采用分流制排水体制
3 污水管道系统的设计
3.1污水管道的布置与定线
3.1.1确定排水区界、划分排水流域
根据县城总体规划平面图,将该县城排水区分为河南部和河北部2个排水区域(详见附图)
3.1.2污水厂和出水口位置的选定
应遵循以下原则选定污水厂和出水口的位置。
(1)出水口应位于城市河流的下游。
(2)出水口不应设回水区,以防回水区的污染。
(3)污水厂要位于河流的下游,并与出水口尽量靠近,以减少排放渠道的长度。
(4)污水厂应设在城镇夏季主导风向的下风向,并与城镇、工矿企业以及郊区居民点保持300m以上的卫生防护距离。(5)污水厂应设在地质条件较好,不受雨洪水威胁的地方,并有扩建的余地。
污水处理厂厂址的选择非常重要,经过现场踏勘,结合城市总体规划,选定设计总平面图上的29号区域为污水处理厂位置。
3.1.3污水管道的布置与定线
县城地势南北高中间低,且河岸地势平缓,为使管道走向符合地势顺坡排水,故采用截流式分区布置的方式布置干管。河流北侧污水主干管沿北侧河岸道路敷设,两条支干管分别收集县城东部区域污水,顺地势由北向南铺设并接入截流主干管(设在污水量较大或地下管线较少一侧的人行道、绿化带或慢车道下)。由于排放大量集中流量的工厂甲和工厂乙的位置分别在总平面图中的3和5区域,故污水截流主干管以工厂甲旁边的4区域为起端,主干管沿北侧河岸铺设并
连入污水处理厂。河流南侧由支管收集污水由一根干管沿南侧河岸排入污水处理厂。(根据地形及街区建筑特征,以及便于用户接管排水布置支管并连入干管。)因该设计只是对该城区的初步设计,故设计过程中只是对污水的主干管和干管进行布置,而支管只选择了部分服务面积的进行设计,作为计算的样本。而且服务面积也划分得比较大,管道上设计管段的划分也没有按照规定的300—400m来划分,有些地方达到600m。由于该城区面积比较大,以河为界划分为两个两个排水流域。污水管道的平面布置具体布管线路参见附图。
3.1.4确定污水管道系统的控制点
1、控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。
2、主干管控制点确定
对分别以干管起点和甲工厂排出口为控制点进行计算比较,以甲工厂排出口为控制点,已知埋深为2.0m
3.2 泵站的设置
由于工厂甲和工厂乙的集中流量在干管起点处附近节点排入干管,故导致干管后段部分埋深加大,故在工厂流量排入后设中途提升泵站,提升高度为3m。
3.3 管段衔接方式
由于县城整体地势有一定坡度,故采用管顶平接,上游管段终端和下游管段起端的管顶标高想同。
3.4 污水厂位置的确定
选定图中29号区域
3.5污水干管设计流量计算与计算表 3.5.1.生活污水设计流量
居民区生活污水设计流量按下式计算:
Q 1=360024⨯⋅⋅Z
K N n
式中 Q 1——居民区生活设计流量(L/s ) n ——居民区生活污水定额(L/(cap.d ) N ——设计人口数
K Z ——生活污水量总变化系数 cap ——“人”的计量单位 (1)居住区生活污水定额
居住区生活污水定额可参考居民生活用水定额或综合生活用水定额。
居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水水平和排水系统不及程度等因素确定。在按用水定额确定污水定额时,对给排水系统完善的的确可按用水定额的90%计,一般地区可按用水定额的80%计。若当地缺少实际用水定额资料时,可根据《室外给水设计规范》(GBJ13—86)1997年局部修订条文规定的居民生活用水定额(平均日)和综合生活用水定额(平均日)集合当地实际情况选用。