污水管道系统设计说明书

合集下载

排水管网设计说明书(doc 53页)

排水管网设计说明书(doc 53页)

排水管网设计说明书(doc 53页)一排水管网设计说明书1总论1.1 设计依据1.1.1 主要规范(1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000),国家质量技术监督局、建设部(2)《室外排水设计规范》(GB50014-2006),国家计委、建设部(3)《泵站设计规范》(GB/T50265-97),国家质量技术监督局、建设部1.1.2 主要标准(1)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(2)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)1.1.3 参考书籍(1)《水泵机水泵站》(第四版)(1998年)中国建筑工业出版社姜乃昌主编(2)《给水排水设计手册(1、5)》(第二版)(2000年) 中国建筑工业出版社(3)《给水排水工程快速设计手册(2、5)》(第一版)(1996年) 中国建筑工业出版社(4)《全国通用给水排水标准图集(S1、S2)》(1996年) 中国建筑标准设计研究所(5)《水工业工程设计手册水工业工程设备》(第一版)(2000年)聂梅生主编(6)《排水工程》(上册,第四版)(1999年) 中国建筑工业出版社孙慧修主编1.2 城市概况原始资料(1) 城市(包括工业区)总平面图一张,比例为1:10000,等高线间距1m。

(2) 城市设计人口南岸区:人口密度420人/ha;江北区:人口密度400人/ha。

(3) 居住区生活污水量定额南岸区:180L/cap.d;江北区:160L/cap.d。

(4) 城市工业企业分布、市区地面覆盖情况该市分为南岸区、江北区,市内工业企业有皮毛厂、针织厂、棉纺厂、食品厂、化工厂各一座,还有商业和服务性质的公共建筑。

市区地面种类如:屋面占36%,混凝土路面占16%,碎石路面占10%,非铺砌路面占20%,绿地占18%。

(5) 工业企业工厂职工人数及工业废水量见表1.1。

(6) 公共建筑表1.1 工厂职工人数及工业废水量表市区内公共建筑物排出污水流量见表1.2。

城镇污水管道设计报告

城镇污水管道设计报告

城镇污水管道设计报告1. 引言城镇污水管道系统是城市基础设施中不可或缺的一部分,它的设计和建设对城市环境、居民生活水平和公共卫生起着至关重要的作用。

本报告旨在介绍城镇污水管道的设计原则、技术要求以及实施方案。

2. 设计原则设计城镇污水管道系统必须遵循以下原则:2.1 综合性原则综合考虑城市规划、环境保护、水资源利用、成本控制等方面的因素,确保设计方案的综合性和可持续性。

2.2 安全性原则管道系统应具备良好的抗震、防渗、抗腐蚀等安全性能,确保系统稳定运行,防止灾害事故的发生。

2.3 可靠性原则管道系统应具备可靠的水力性能和结构强度,确保系统在各种情况下均能正常运行。

2.4 经济性原则在满足技术要求的前提下,尽可能降低建设、运营和维护成本,提高资源利用效率。

3. 技术要求3.1 管道材料根据城市污水特点和使用寿命要求,选择适当的材料,如钢筋混凝土、塑料、玻璃钢等,以提高管道的强度、耐腐蚀性和寿命。

3.2 管道布置根据城市地形、功能区划和用地规划,合理选择管道布置方案,减少管道长度和材料的使用量,并避免与其他地下管线交叉。

3.3 施工工艺采用现代化施工工艺,如管道预制、无损检测和机械化施工等,提高施工效率和质量,减少对居民生活的影响。

3.4 污水处理管道设计应考虑到污水处理设施的容量和处理工艺,以满足排放标准,保护环境,避免对水资源和生态系统的破坏。

4. 实施方案4.1 工程规模根据城市规模和污水产量,确定管道系统的设计规模和容量,以满足全市居民和产业的需求。

4.2 管道网络制定管道网络布置方案,包括主干管道、支线管道和户内管道,确保污水畅通无阻,最大限度地减少管道阻力和泵站能耗。

4.3 施工计划制定详细的施工计划,包括施工队伍组织、设备调配、工期安排等,确保工程按时、高效、高质量完成。

4.4 运营和维护建立健全的管道运营和维护体系,定期检查和清理管道,及时处理故障,确保管道系统持续稳定运行和良好的服务质量。

城市污水管道系统的规划设计

城市污水管道系统的规划设计

城市污水管道系统的规划设计城市污水管道系统的规划设计第一节沟道中的水流情况污水在沟道系统中的流动特点1.管网呈树枝状且沿程流量递增;2.靠重力流动;3.污水中含有杂质(①??清水;②过水断面面积变化;③粗糙系数发生变化。

)近似按清水出厂管计算;4.沟道中流速沿程有变化:(①沿程流量有变化;②转弯,交叉,变径等处流速有变化。

)近似按稳定均匀流计算。

第二节污水沟道水力学设计的原则沟道水力学设计:根据水力学原理确定沟道的管径,坡度和高程。

一.设计原则(见教材)1.不溢流2.不淤积3.不冲刷沟壁4.要注意通风第三节沟道水力学计算用的基本公式一.水力计算公式1.流量公式:Q=Av(4.2.1)式中:Q-设计流量(m3/s);A-水流有效断面面积(m2);v-流速(m/s)。

2.流速公式:式中:v-流速(m/s);R-水力半径(m);I-水力坡降;n-粗糙系数。

3.方程组:①流速公式;②qv=二.污水设计流量计算污水管道系统是由污水管道及管道系统上的附属构筑物组成。

污水管(渠)道设计的主要内容包括:划分排水流域,进行管网定线;划分设计管段,确定各设计管段的设计流量;进行管(渠)道的水力计算,确定管径、坡度、流速及埋深等;绘制管(渠)道平面图及剖面图。

2.1污水设计流量计算污水设计流量是污水管道系统及附属构筑物设计的依据。

2.1.1设计污水量定额居民生活污水定额是指居民每人每日所排出的平均污水量。

居民生活污水定额与居民生活用水定额、建筑内给排水设施水平及排水系统普及程度等因素有关。

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。

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。

2.1.2污水量的变化通常用变化系数来反映城镇污水量的变化程度。

排水工程污水管道系统设计

排水工程污水管道系统设计
KZ——生活污水量总变化系数; q0——单位面积旳本段平均流量,即比流量,L/s.公 顷
可用下式求得。
np q0 86400
式中:n——污水量原则,L/(人.d); p——人口密度,人/公顷。
污水管道旳衔接
水力计算旳基本公式
Qv v C RI
式中:Q——流量,m3/s;
ω——过水断面面积,m2;
v——流速,m/s;
R——水力半径(过水断面积与湿周旳比值),m;
I——水力坡度(即水面坡度,等于管底坡度);
C——流速系数,或谢才系数。
C值一般按曼宁公式计算,即
C
1
1
R6
n
n——管壁粗糙系数
三、污水管道旳水力计算(续2)
二、污水设计流量旳计算(续3)
(3)工业企业生活污水及淋浴污水量计算
Q3
A1B1K1 A2B2K2 3600T
C1D1 C2D2 3600
式中:Q3——工业企业生活污水及淋浴污水设计流量,L/s; A1——一般车间最大班职工人数,人; A2——热车间最大班职工人数,人; B1——一般车间职工生活污水量原则,为25(L/(人.班)); B2——热车间职工生活污水量原则,为35(L/(人.班)); K1——一般车间生活污水量时变化系数,以3.0计; K2——热车间生活污水量时变化系数,以2.5计; C1——一般车间最大班使用淋浴旳职工人数,人; C2——热车间最大班使用淋浴旳职工人数,人; D1——一般车间旳淋浴污水量原则,为40(L/(人.班)); D2——热车间旳淋浴污水量原则,为60(L/(人.班)); T——每班工作时数,h。
二、污水设计流量旳计算(续4)
(4)工业废水设计流量计算
Q4
m M KZ 3600T

污水管网工程施工图设计说明

污水管网工程施工图设计说明

污水管网工程施工图设计说明1设计依据(I)业主与我公司签订的工程设计合同;(2)要设单位提供的工程建设范围1:500地形图:(3)业主提供管网整治工程的设计范围和要求:2果用技术规范(1)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)(2)《室外排水设计标准》(GB50014-2021)(3)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB_500032-2003)(4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)(5)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)(6)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)(7)《村镇供水工程技术规范》(SL310-2019)(8)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)(9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)(10)《检查井盖》(GB/T23858-2009)(11)《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)(12)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)(13)《山地城市室外排水管渠设计标准》(DBJ50/T-296-2018)(14)《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)3设计原则(1)满足需求原则。

排水管道均按远期排水需求规模设计。

(2)满足接入的可能性和便利性原则。

新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

(3)排水管网设计注意技术性与经济性相结合的原则。

(4)满足选材优化原则。

设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。

不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。

(5)满足综合协调原则。

排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。

排水管网设计说明书

排水管网设计说明书

一排水管网设计说明书11总论11.1 设计依据11.2 城市概况原始资料11.3 设计原则31.4 设计范围和任务32方案选择和确定32.1 排水体制的确定32.2 工业废水与城市排水系统的关系选择42.3 污水处理方式的选择53污水管网工程设计63.1 污水管网定线63.2 污水设计流量93.3 污水管道的水力计算123.4 污水管道水力计算成果183.5 污水管网工程量统计194雨水管网工程设计194.1 雨水管网定线194.2 雨水设计流量204.3 雨水管道的水力计算234.4 雨水管道水力计算成果254.5 雨水管道工程量统计255结论25附:一张A3总平面布置图27二排水管网设计计算书271污水管道设计计算271.1 污水设计流量公式271.2 计算举例291.3 街区编号及面积计算291.4 居住区生活污水设计流量计算301.5 工业污水设计流量和工业企业生活污水及淋浴污水设计流量计算311.6 污水管道水力计算321.7 污水厂规模的确定432 雨水管水力计算432.1 暴雨强度公式432.2 雨水管渠设计重现期432.3 雨水管渠的降雨历时442.4 径流系数442.5 雨水管道一般规定452.6 划分设计管段和汇水面积、汇水面积编号462.7 雨水管道设计流量和水力计算47三个人体会49四参考书籍50一排水管网设计说明书1总论1.1设计依据1.1.1主要规范(1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000),国家质量技术监督局、建设部(2)《室外排水设计规范》(GB50014-2006),国家计委、建设部(3)《泵站设计规范》(GB/T50265-97),国家质量技术监督局、建设部1.1.2主要标准(1)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(2)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)1.1.3参考书籍(1)《水泵机水泵站》(第四版)(1998年)中国建筑工业出版社姜乃昌主编(2)《给水排水设计手册(1、5)》(第二版)(2000年) 中国建筑工业出版社(3)《给水排水工程快速设计手册(2、5)》(第一版)(1996年) 中国建筑工业出版社(4)《全国通用给水排水标准图集(S1、S2)》(1996年) 中国建筑标准设计研究所(5)《水工业工程设计手册水工业工程设备》(第一版)(2000年)聂梅生主编(6)《排水工程》(上册,第四版)(1999年) 中国建筑工业出版社孙慧修主编1.2城市概况原始资料(1)城市(包括工业区)总平面图一张,比例为1:10000,等高线间距1m。

给排水设计说明范文

给排水设计说明范文

给排水设计说明范文排水设计是建筑水暖工程中非常重要的一部分,它的设计与施工质量直接关系到建筑物的使用和运营效果。

本文将从排水管道选材、管道走向、管径确定等方面,对排水设计进行详细说明。

首先,排水管道选材是排水设计的首要考虑因素。

一般来说,常用的排水管道材料有铸铁管、钢管、PVC管和PE管等。

铸铁管具有耐腐蚀性能好、强度高等特点,适用于高层建筑的排水系统;钢管则适用于大型厂房和特殊场所,具有较好的抗冲击性能;PVC管和PE管则适用于一般住宅和小型商业建筑,具有安装方便、不易生锈等特点。

在选材时需要根据建筑物的具体情况和要求来综合考虑,确保选用的管材符合相关标准和要求。

其次,排水管道的走向是排水设计中的重要考虑因素。

一般来说,宜将排水管道尽可能靠近建筑物的重要使用场所布设,以减少管道的长度和施工难度。

同时,需要避免排水管道与水源水管、电缆、通风管道等交叉和重叠,以防止相互干扰。

此外,排水管道的走向需要保证坡度适当,以便排水迅速,防止管道内产生污物积存。

再次,根据建筑物的实际情况来确定排水管道的管径也是排水设计中需要考虑的重要问题。

一般来说,排水管道的管径需根据设计排水量、流速、污水性质和管道长度等因素来确定。

对于大型建筑物和高层建筑,一般采用较大的管径,以满足排水量大的要求;对于一般住宅和小型商业建筑,一般采用较小的管径,以满足排水量小的要求。

在确定管径时,还需要综合考虑管道安装和维护的方便性,以确保管道的正常使用和维护。

最后,排水设计还需要考虑排水口的布置和防止反流。

排水口应合理布置在建筑物内外,以满足排水要求;同时,还需要采取措施来防止污水的回流,保证排水系统的正常运行。

在设计排水口时,还需要考虑污水疏通设施,以便日常维护和清洁排水系统。

综上所述,排水设计是建筑水暖工程中非常重要的一环。

在进行排水设计时,需要综合考虑选材、管道走向、管径确定和排水口布置等因素,以确保排水系统安全、高效、可靠地运行。

丹景街道农村污水治理工程--收集管网部分设计说明

丹景街道农村污水治理工程--收集管网部分设计说明

设计说明一、工程概况本项目为成都东部新区农村污水处理设施建设工程施工图设计,涵盖东部新区15个街道(镇)的20户以上农民集中居住区生活污水处理设施。

本分册为丹景街道农村污水治理工程的收集管网部分,厂站部分详见单独分册。

本次设计污水管道主要沿村道平行布管,其中污水管道为重力自流。

本分册图纸一共包含8处污水处理点位,其中7处采用建立集水池加转运至周边污水处理站的方式解决排水问题,1处采用单独建站的方式处理现状污水。

具体情况如下表所二、设计标准及设计依据1 .设计参数污水重力自流管道按非满流设计,污水量计算依据《室外排水设计标准》GB50014-2023和本居民点服务户数和人口数量设计确定,农村居民日平均生活用水定额为1301∕(人d),污水综合排放系数按0.85设计。

2 .本项目结构使用年限为50年,结构安全等级为二级。

3 .设计依据(1)本工程设计委托书:(2)《东部新区农村污水处理设施建设工程可行性研究报告》成都市市政工程设计研窕院有限公司,2023年11月:(3)业主提供的电子地形图;(4)《中华人民共和国环境保护法》(5)《中华人民共和国水污染防治法》(6)《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》(GBfT19472.2-2017)(7)《给水排水工程管道结构设计规范》GB5O332-2OO2(8)《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》CECSI41:2002(9)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2∞8(10)《室外排水设计标准》GB5∞14-2023(II)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008(12)《埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管材》(T/CECS10011-2019)(13)《排水用聚乙烯-聚氯乙烯共混双壁波纹管道安装图集》(川2023S152-TJ)(14)《埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管道工程技术规范》(TCECS635∙2019)(15)《工程建设标准强制性条文》(城镇建设部分)(2013年版);(16)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013版)(17)《工程建设标准强制性条文:城镇建设部份》(2013年版)(18)《城乡排水工程项目规范》(GB55027-2023)(19)《工程结构通用规范》(GB55001-2023)(20)《成都地区基坑工程安全技术规范》(DB51/T5072-20I1)(21)《塑料排水检查井应用技术规程》(CJJ-T209-2013)(22)《成都东部新区农村污水处理设施建设工程初步设计》成都市市政工程设计研究院有限公司,2023年8月:(23)《成都东部新区应急安全管理局关于成都东部新区农村污水处理设施建设工程初步设计的批复》成东应急发(2023)号,2023年10月。

污水管网整改工程排水工程设计说明

污水管网整改工程排水工程设计说明

污水管网整改工程排水工程设计说明1.设计依据1.1.设计规范、标准1.1.1.《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2022年版)1.1.2.《室外给水设计规范》(GB50013-2006)1.1.3.《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2022)1.1.4.《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)1.1.5.《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)1.1.6.《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2022)1.1.7.《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)1.1.8.《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)1.1.9.《城市防洪工程设计规范》(GB50805-2022)1.1.10.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2022)2.上一阶段意见执行情况根据建设方意见,本工程在方案设计基础上直接进行施工图设计,后补方案相关批复。

3.工程概况及设计范围3.1.工程基本概况井口工业园区是重庆市人民政府于2002年12月批准设立的首批特色园区之一。

园区位于重庆市主城都市经济发达圈内,地理位置优越,交通网络发达便捷,基础设施完善。

园区位于沙坪坝井口镇,重庆主城区西北入口处,介于沙坪坝区与北碚区之间,紧临212国道。

园区北以井口镇为界,东南以嘉陵江为界,东以地质仪表厂为界。

总用地规模为382.34公顷。

本工程位于井口园区A区井弘路、井盛路、井华路、久通南段及延伸段等附近,目前工业园A区内地块入驻企业大部分已建成投产,仅有少量地块企业在建或待建。

3.2.工程设计内容范围本次排水工程设计主要内容为园区内现有污水管网修复及部分污水管网改造新建工程。

4.排水系统概况4.1.片区排水现状目前工业园A区内地块企业大部分已建成投产,仅有少量地块企业在建或待建。

经过园区建设,现已建成雨污水、废水管网和污水处理站等排水设施,但由于建成使用年限较久,经过前期园区排水管网检测报告显示,目前园区内已检测的的部分排水管网整体状况较差,部分管道为“病险”状态。

农村污水管网设计说明

农村污水管网设计说明

设计总说明第一章总论1.1、前言农村生活污水处理既是改善民生的重要内容,也是永康市新农村建设最急需、最迫切、最突出的问题之一,具有重要的现实意义。

永康市高度重视农村环境整治,大力推进农村生活污水处理工作,以省委十三届四次全会作出的“五水共治”决策为契机,逐步解决农村的水环境污染问题,更好地优化农村水环境,推进转型升级,改善农民生活品质。

通过领导重视、政策扶持、机制创新、督查推进等措施,加大工作力度,激发工作热情,深入开展村庄污水整治,不断夯实农村污水治理基础建设。

根据省委、省政府关于治水攻坚的决策部署和《关于深化“千村示范万村整治”工程扎实推进农村生活污水治理的意见》(浙委办发[2014]2号)文件精神,致力于建设资源节约和环境友好型社会,贯彻可持续发展战略,把农村生活污水处理与保护饮用水源、“五水共治”改善水环境相结合,统筹城乡资源,一体化改善全市水环境,建设农村生态文明。

1.2、规划目标为贯彻落实科学发展观,稳步推进生态市和新农村建设,提高农村生活污水的收集处理率,实现庙口村地区水环境的基本改善,有效恢复农村河网的自净能力,改善该人居环境,提升村民生活质量。

本工程设计污水收集率达到85%以上,农村生活污水治理农户受益率达到85%以上,满足规划目标要求。

1.3、工程概况永康市方岩镇庙口村共有村民46户,约133人。

该村处于偏远山区,常住人口极少,且多为老旧土坯房和木头房,所以该村尚没有污水收集和处理系统,仅有少量的几户人家有老旧的化粪池。

为了长远考虑,保护地下水,按照雨污分流原则拟对该村的污水管道进行设计并施工。

对于渗漏的化粪池,要求全部换成玻璃钢成品化粪池;新建化粪池的住宅,亦采用玻璃钢成品化粪池;排水管均采用高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管,接户管采用UPVC管,污水井采用砖砌检查井。

根据该村情况及要求,该村处理水排放标准需达到一级B标准。

终端处理池采用厌氧生物滤池+人工湿地污水处理工艺,这个工艺投资及运行成本低,污水处理效果好。

排水设计说明书

排水设计说明书

第一章排水体制的选择及系统布置形式1。

1设计资料分析本排水管网规划的城市远期人口密度:300人/ha。

根据该城区的平面图,可知该城区自北向南倾斜,即北高南低,地形比较平坦,没有太大的起伏变化。

河流位于城市南部,流向东南至西北。

城区中有14个工业企业.全年北风最多,夏季主导风向为南风。

1.2排水体制选择一般来说,城市排水系统的排水体制有三种情况:合流制、分流制和混流制。

1.合流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内排除的系统。

其有一部分污水未经无害化处理直接排放,使受纳水体遭受严重污染。

2.分流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统.从环保方面来看,分流制将城市污水全部送至污水厂进行处理,与合流制相比较为灵活,截流干管尺寸不算太大,比较容易适应社会发展的需要,一般又能符合城市卫生的要求,所以在国内外获得了较广泛应用.从造价方面来看,分流制可节省初期投资费用。

从维护管理方面来看,分流制系统可以保持管内的流速,不易发生沉淀,同时,流入污水厂的水量和水质比合流制变化小得多,污水厂的运行易于控制。

3。

混流制排水系统优缺点介于合流制和分流制排水系统两者之间.综上所述,考虑到该地区雨季雨量较大,为有一个较高的环保要求,本设计采用分流制排水系统.1。

3排水系统布置形式正交式、截流式、平行式、分区式、分散式和环绕式布置形式的比较根据城市地形分析,本设计的雨水排水系统主要采用正交式布置;污水排水系统主要采用截流式布置。

第二章污水管道系统的设计2.1污水处理厂厂址选择本设计中污水处理厂布置在该市的东南角,位于主导风向的下风向,城市河流的下游,靠近岸边。

其依据是:①根据该地区常年主导风向,厂址选在城市东南角,可以减小污水厂所产生臭气对城市环境的影响。

②污水厂建在河流的下游,这样避免对城市取用水水质的影响。

③污水厂布置在地势较低处,有利于污水管道的重力流动,故设在河流下游的岸边。

给水排水管网系统课程设计说明书

给水排水管网系统课程设计说明书

给水排水管网系统课程设计说明书第一篇设计原始资料与任务第一部分给水排水管道工程课程设计指导书(给水部分)1、名称某市城北区给水管道的设计。

2、设计任务根据该市设计资料和平面图进行给水管网工程设计,包括:1、给水管道系统设计;2、调节构筑物设计。

3、基础资料(1)城市总体规划概况:某市近期规划人口为12万,其中城北区近期规划人口8万人,用水普及率预计100%,综合用水量标准采用300L/cap·d,城区大部分建筑在6层,屋内有给排水卫生设备和淋浴设备,区内有工业企业甲。

(2)城市用水情况:城市生活用水量变化情况如下表:(3)工业企业基本情况甲企业用水量(含工业企业职工生活用水和生产用水)为3000立方米/日,均匀使用,工业用水要求水压不小于24米,水质同生活饮用水:工厂房屋最大体积为5000立方米(厂房),房屋耐火等级为三,生产品危险等级为乙。

(4)其他平面图见附图(按照A4版幅打印,比例尺为1:20000)。

4、设计内容(1)进行给水管网的布线,确定给水系统布置形式、给水管网布置形式、调节构筑物位置;(2)选择管材;(3)计算最高日用水量,二泵站、管网、输水管设计流量;(4)确定水塔的容积、设置高度:(5)计算管网各管道的管径;(6)计算管网各节点的水压标高、自由水头;(7)确定二泵站流量及扬程;(8)进行校核。

5、设计步骤(1)给水系统布置确定给水系统的给水方式,如统一给水、分系统给水,地表水给水、地下水给水,说明原因;确定给水管网的布置形式,如有水塔给水管网、无水塔给水管网,枝状给水管网、环状给水管网,说明原因;确定调节构筑物位置;确定一泵房、二泵房供水方式,如一级供水、二级供水,说明原因。

(2)给水管网布线包括干管及干管之间的联络管;根据平面布置图确定管线布置方向;按照布管原则进行:干管的延伸和二泵房输水到水塔、大用水户的水流方向一致,以水流方向为基准平行布置干管,以最短的距离到达用水户;干管间距500-800米,联络管间距800-1000米;枝状和环状相结合;单管和双管相结合;绘制给水管网定线草图(管线、节点、管长)。

污水管道方案

污水管道方案

污水管道方案一、背景介绍污水处理是城市建设和环境保护的重要组成部分。

污水管道系统的设计和建设对于保护环境、提高城市生活水平具有重要意义。

本文将就污水管道系统的设计方案进行详细讨论。

二、需求分析1. 污水处理量:根据城市规模和人口密度,确定污水处理量的大小。

2. 污水处理工艺:选择合适的污水处理工艺,包括初级处理、中级处理和高级处理等。

3. 管道布局:根据城市规划和地形条件,合理规划管道布局,确保管道系统的高效运行。

4. 管道材料:选择耐腐蚀、耐压、耐磨损的管道材料,确保长期稳定运行。

5. 排放标准:根据国家和地方的排放标准,确保污水处理后的排放水质符合要求。

三、设计方案1. 污水处理工艺选择根据污水处理量和排放标准,我们建议采用生物处理工艺。

该工艺具有处理效果好、运行成本低的特点。

可以采用A2/O(Anoxic-Aerobic-Oxic)工艺,即缺氧-好氧-缺氧工艺。

该工艺能够有效去除有机物和氮磷等污染物,适用于中小型城市的污水处理。

2. 管道布局设计根据城市规划和地形条件,我们将污水管道分为主干管道和支线管道。

主干管道负责将污水从不同区域收集到污水处理厂,支线管道负责将污水从主干管道输送到不同的收集井。

我们将主干管道设置在主要道路旁边,以方便维护和管理。

支线管道则根据地形条件和建筑物分布进行合理布局,确保污水能够顺利流入主干管道。

3. 管道材料选择我们建议采用高密度聚乙烯(HDPE)管道作为污水管道的材料。

HDPE管道具有耐腐蚀、耐压、耐磨损的特点,适用于长期稳定运行。

此外,HDPE管道还具有良好的连接性和可塑性,方便施工和维护。

4. 污水处理厂设计污水处理厂是整个污水处理系统的核心部分。

根据污水处理工艺的选择,我们将设计一个包括进水处理、沉淀池、好氧处理池、缺氧处理池和二沉池的污水处理厂。

进水处理负责去除大颗粒悬浮物和沉淀物,沉淀池负责沉淀悬浮物,好氧处理池负责去除有机物和氮磷等污染物,缺氧处理池负责去除残留的氮磷,二沉池负责沉淀污泥和悬浮物。

雨污水管道布置设计

雨污水管道布置设计

雨污水管道布置设计1. 引言本文档旨在为雨污水管道的布置设计提供详细建议。

雨污水管道的科学合理布置对于城市排水系统的安全运行和环境保护至关重要。

2. 布置设计原则2.1 整体规划:在设计雨污水管道布置时,应考虑整体城市布局和排水系统的需求。

根据城市的地势和建筑分布,合理确定雨污水管道的主干线和支线,确保排水效果良好。

2.2 功能分区:根据不同区域的功能需求和水源污染情况,将城市划分为不同的功能分区,并相应进行雨污水管道布置设计。

例如,将工业区和居住区分别设计相应的管道网络,以避免交叉污染。

2.3 安全性考虑:在设计雨污水管道布置时,应考虑地质条件和环境因素,避免管道受损或外部环境对管道造成影响。

确保管道布置安全可靠,减少安全隐患。

3. 布置设计步骤3.1 数据收集:收集相关区域的地理、地质和人口数据,以便进行合理布置设计。

3.2 地形分析:根据地形高低差和自然地理条件,确定雨污水管道的主干线和支线走向。

3.3 管道规格确定:根据区域的排水需求和水质情况,确定适当的管道规格和材料。

3.4 排水设施布置:基于排水需求和功能分区,合理布置雨污水井、泵站等排水设施。

3.5 管线连接设计:根据管道走向和管径,设计合理的管线连接方式,确保管道衔接紧密,减少泄漏风险。

4. 注意事项4.1 法律规范:在进行雨污水管道布置设计时,应遵守相关的法律法规和环保要求,确保设计方案合法合规。

4.2 检修与维护:设计时应考虑到雨污水管道的检修与维护需求,合理设置检修井和维修通道,便于后期维护工作进行。

5. 结论通过科学合理的雨污水管道布置设计,可以实现城市排水系统的高效安全运行和水环境的保护。

设计人员在进行布置设计时,应综合考虑整体规划、功能分区、安全性等因素,并遵守相关法律规范,以保证设计方案的可行性和合理性。

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

污水管网的设计说明及设计计算1.设计概况此次设计主要针对衡阳市白沙工业园工业、生活污水处理,将园区内的污水收集后进行集中排放,通过提升泵站提升后送到铜桥港污水处理厂,加强了园区的环境治理.二根污水干管分别布置于幸福河南北两侧,在富园路东侧约250米处设倒虹管将北侧管道收集的污水引入南侧干管;污水汇集后进入污水提升泵站将污水通过压力管道送入工业大道与富园路交汇处污水井,污水沿工业大道既有污水管道向东汇流至湘江南路,在湘江南路西侧敷设污水干管,将污水收集汇流至铜桥港污水处理厂。

2.污水管道布管(1)。

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.1—城镇边界2—排水流域分界线3—干管4—主干管5—污水厂6—泵站7—出水口(2).污水管道布管原则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c。

的顺序进行布置;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;e.协调好与其他地下管线和道路工程的关系,考虑好与企业内部管网的衔接;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).污水管道布管内容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,将整个城镇划分为河南区与河北区;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.②。

《污水管道系统设计》课件

《污水管道系统设计》课件

设计标准与规范
国家及地方标准
遵循国家和地方的相关标准,如《室外排水 设计规范》等。
环保要求
遵循环保部门的相关要求,确保污水管道排 放对环境的影响最小化。
行业规范
遵循给排水行业的规范和指南,确保设计的 合规性和可靠性。
安全要求
遵循安全生产的法律法规,确保设计的安全 性和稳定性。
04
污水管道系统设计技术
智能化与自动化设计
探讨未来污水管道系统设计的智能化和自动化趋势,包括利用大数据、人工智能等技术手 段提高设计效率和精度,以及自动化施工和监测等方面的应用前景。
绿色设计与环保要求
分析未来污水管道系统设计中的绿色设计和环保要求,如何更好地实现污水处理的资源化 利用,降低对环境的影响,以及与城市雨水管道系统的协同设计等方面的探讨。

设计流程
方案设计
根据需求分析结果,制定多个 设计方案,并进行初步的技术 和经济评估。
施工图设计
完成详细设计后,绘制施工图 纸,准备施工。
需求分析
明确设计目标、了解用户需求 和现场条件,进行初步的现场 勘查。
详细设计
选定最优方案后,进行管道、 泵站、闸门等设施的详细设计 。
施工与验收
按照施工图纸进行施工,并进 行严格的验收,确保设计目标 的实现。
设计特点
采用分流制设计,新建污水管道,提 高污水处理效率。
实施效果
有效解决了城市污水排放问题,提高 了居民生活质量。
经验教训
施工过程中需加强监管,避免对城市 交通和居民生活造成影响。
案例二:某工业园区污水管道系统设计
设计背景
设计特点
工业园区内企业众多,污水排放量大且成 分复杂。
根据企业排污特点,采用分类收集、处理 和排放方式。

污水管道系统设计说明书

污水管道系统设计说明书

本科《给排水管道工程》课程设计说明书污水管道系统设计学院环境科学与工程学院专业环境工程班级2004级环境工程1班学生姓名李达宁学号200433138282电子邮件daning13@126.c0m联系电话39384692指导教师陆少鸣污水管道系统设计说明书1.基本资料从小区平面图可知该区域地势自西北方向向东南方向倾斜,坡度较小,无明显分水线,可划分为一个排水流域。

本设计采用分流制排水系统,只考虑容纳生活污水、工业废水、工业生活污水。

根据比较,设计采用平行式管道布设形式,可相对截流式布设形式节省管材和土方量。

3条街道支管埋于街区地势较低的一侧,统一汇入主干管中。

主干管在小区最东侧自北向南布设,将污水排入污水处理厂后处理2.街区编号并计算其面积将各街区编号,并用箭头标出各街区污水排出的方向(如图1所示)。

计算各街区面积列由街坊总面积84.6×2410m ,居住人口密度为400人/2410m ,则服务总人口数为84.6×400=33840人,居民污水量标准为140L/人.d ,则计算居民平均日生活污水量为: Q d =3600243384014036002411⨯⨯=⨯∑i i N q =54.84(L/s )计算总变化系数为: Kz =11.011.084.547.27.2=d Q =1.74 计算居民生活污水设计流量:Q1=360024111⨯∑iizNqK=K z1Q d=1.74×54.84=95.42(L/s)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量已直接给出,为:Q2+Q3=8.24+6.84=15.08(L/s)生产污水设计流量为Q4=26.4L/s将各项污水设计流量直接求和,得该街坊污水设计总流量:Q h=Q1+Q2+Q3+Q4=95.42+15.08+26.4=136.9(L/s)3.划分管段,计算流量该街坊平面如图所示图中用箭头标出了各街坊污水排出的方向,经计算各街坊的汇水面积列于表1中。

  1. 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. 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. 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)。

污水管道系统设计
一、设计资料及要求
试根据图1所示的街坊平面图,布置污水管道,并从工厂接管点至污水厂进行管段的水力计算,绘出管道平面图和纵断面图。

已知:
(1) 人口密度为400人/2410m ; (2) 污水量标准为140L/人.d ; (3)
工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别为8.24L/s 和6.84L/s ,生产污水设
计流量为26.4L/s ,工厂排出口地面标高为43.5m ,管底埋深不小于2m ,土壤冰冻深为0.8m 。

(4) 沿河岸堤坝标高40m 。

设计要求: 设计说明书一份,污水管网平面图一张(A3),主干管纵剖图一张(A3),管段流量计算表,水力计算表各一张。

图1
二、管道定线和平面布置
正确的定线是合理的、经济的设计污水管道系统的先决条件,是污水管道系统设计的重要环节。

定线应遵循的主要原则是:应尽可能地在管线较短和埋深较小的情况下,让最大
区域的污水能自流排出。

定线时通常考虑的几个因素是:地形和用地布局;排水体制和线路数目;污水厂和出水口位置;水文地质条件;道路宽度;地下管线及构筑物的位置;工业企业和产生大量污水的建筑物的分布情况。

从小区平面图可知该区地势自西北向东南倾斜,坡度较小,无明显分水线、可划分为一个排水流域。

初步设计以下布线方案。


图2
三、街区编号并计算其面积
将各街区编上号码,如图3所示,并按照各街区的平面范围计算他们的面积,列入下表中。

图3
表一街区面积
街区面积 表3-1
四、划分设计管段,计算设计流量
根据设计管段的定义和划分方法,将各干管和主干管中有本段流量进入的点、集中流量及旁侧支管进入的点,作为设计管段的起讫点的检查井并编上编号,如图4所示。

图4
本设计中,居住区人口密度为400cap/ha 。

居民生活污水定额为为140L/(cap ·d),则每ha 街区面积的生活污水平均流量(比流量)为:
)/(648.086400
140
4000ha s L q •=⨯=
本设计中只有一个集中化流量,在检查井16进入管道,对应的设计流量为
8.24+6.84+26.4=41.48(L/s) 如图4和表二所示,设计管段17~18,只有街区12的污水流入,其面积为6ha(见表一),故本段设计流量q 1=q 0*F=0.648*6=3.89L/s.总计设计流量Q=2.3*3.89=8.95 L/s.
设计管段18~19除了来自17~18的转输流量3.89 L/s 之外,还有来自16~18的集中流量41.48(L/s),以及本段流量3.89 L/s ,故18~19的总设计流量为2.15*(3.89+3.89)+41.48=58.21 L/s
其余管段的设计流量计算方法相同。

各设计管段的设计流量列表如下:
表二污水各管段设计流量计算表
五、水力计算
在确定设计流量后,便可以从上游管段开始一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,如表三所示。

水力计算步骤如下:
1.从管道平面布置图上量出每一设计管段的长度,列入表三第2项。

2.将各设计管段的设计流量列入表中第3项。

设计管段起迄点检查井处的地面标高列
入表中第10、11项。

3.确定其实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300mm,即查附录2-2附图3。

在这张计算图中,管径D和管的粗糙系数n 为已知,其余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,另一个可以根据水力计算设计数据的规定设定。

本例中由于管段的地面坡度很小,为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。

而像管段1~2,3~4,5~6,7~8,9~10,11~12, 13~14,2~8,4~10,6~12,由于服务面积过小,管段流量
也很小,所以均作为不计算管段处理,用最小管径300mm和最小坡度0.0027。

其他的管段查表,将所确定的管径D,坡度I、流速v、充满度h/D分别列入表三的第
4、5、6、7项。

4.确定其他管段的管径D、管道坡度I、设计流速v、设计充满度h/D。

通常随着设计
流量的增加,下一个管段的管径一般会增大以及或两级(50mm为一级),或保持不变,这样便可以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 的那张水力计算图或表中查出相应的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,将计算结果填入表三相应的项中。

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或表时确实存在一个试算的过程。

5.计算各管段上端、下端的水面、管底标高极其埋设深度:
(1)根据设计管段长度和管道坡度求降落量。

如管段17~18的降落量为
I*L=0.0027*150=0.405m,列入表中第9项。

(2)根据管径和充满度求管段的水深。

如管段17~18的水深
h=h/D*D=0.34*0.3=0.102m, 列入表中第8项。

(3)确定管网的控制点。

题目中已给出工厂排出口地面标高为43.5m,管底埋深不
小于2m,土壤冰冻深为0.8m。

而工厂接管点16是主干管的起始点,故对主干
管埋深起决定性作用的控制点是点16。

点16的埋深收工厂排出口埋深的控制,
为2.0m,将该值列入表中的第16项。

(4)求设计管段上下端的管内底标高,水面标高及埋设深度。

16点的管内底标高等于16点的地面标高减16点的埋深,为43.5-2=41.5m,
列入表中第14项。

18点的管内底标高等于16点的管内底标高减去降落量,为
41.5-0.517=40.983m,列入表中第15项。

18点的埋设深度等于18点的地面标
高减去18点的管内底标高,为43.00-40.983=2.017m,列于表中第17项。

管段
上下端水面标高等于相应点的管内底标高加水深。

如管段16~18中16点的水面
标高为41.5+0.203=41.703m,列入表中第12项。

18点的水面标高为
40.983+0.203=41.186m,列入表中第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。

本设计管段衔接方式均采用水面平接。

6.进行管道水力计算时,应注意的问题:
(1)必须细致研究管道系统的控制点。

这些控制点常位于本区的最远或最低处,他
们的埋深控制该地区污水管道的最小埋深。

各条管道的起点,低洼地区的个别
街坊和污水出口较深的工业企业或公共建筑都是研究控制点的对象。

(2)必须细致援救管道敷设坡度与管线经过地段的地面坡度之间的关系。

使确定的
管道坡度,在保证最小设计流速的前提下,又不使管道的埋深过大,以及便于
支管的接入。

(3)水力计算自上游依次向下游管段进行,一般情况下,随着设计流量逐段增加,
设计流速也相应增加。

如流量保持不变,流速不应减小。

只有在管道坡度由大
骤然变小的情况下,设计流速才允许减小。

另外,随着设计流量逐段增加,设
计管径也应该逐段增大,但当管道坡度骤然增大时,下游管段的管径可以减小,
但缩小的范围不得超过50~100mm.
(4)在地面坡度太大的地区,为了减小管内水流的速度,防止管壁被冲刷,管道坡
度往往要小于地面坡度,这就有可能使下游管段的覆土厚度无法满足最小限值
的要求,甚至超出地面,因此在适当的点可设跌水井,管段之间采用跌水衔接。

(5)水流通过检查井时,常引起局部水头损失。

为了尽量降低这项损失,检查井底
部在直线官道上要严格采用直线,在管道转弯处要采用匀称的曲线。

通常直线检查井可不考虑局部损失。

(6)在旁侧管与干管的连接点处,要考虑干管的已定埋深是否允许旁侧管接入。


连接处旁侧管的埋深大于干管埋深,则需在连接处的干管上设置跌水井,以使旁侧管能接入干管。

另一方面,若在连接处旁侧管的管底标高比干管的管底标高高出许多,为使干管有较好的水力条件,需在连接处前的旁侧管上设置跌水井。

相关文档
最新文档