中心城区给排水管网课程设计Word文件下载.docx
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境内地势平坦,公路交错,境内河流纵横,水陆交通便捷,平均海拔高度253.0m。
东邻柘荣县、霞浦县;
西连周宁县;
北毗寿宁县和浙江省泰顺县;
南临三沙湾并和宁德市接壤。
1.3.2自然条件
(1)平均风速:
冬季2.5m/s夏季2.7m/s
(2)风向:
冬季西南向频率24%
夏季南西向频率28%
(3)大气压力:
夏季722mmHg冬季735mmHg
(4)温度:
年平均温度10℃最高温度40℃最低温度-5℃
(5)最大冻土深度:
0.5m
(6)地下水水位:
平均距地表2m
1.3.3社会经济发展现状
积极推动经济逆势而上、平稳发展。
初步统计,全市地区生产总值147.39亿元,增长12.6%;
人均生产总值达到22870.7元。
三次产业增加值分别为19.73亿元、83.03亿元、44.63亿元,分别增长5.8%、14%、12.9%,工业化进程在加快推进。
1.3.4给排水现状
中心城区现有自来水厂1座,水源取自天龟湖。
随着社会经济的不断发展,中心城区区自来水厂及自来水管网已不能满足生产和生活的需求。
根据中心城区总体规划,拟对给水管网及水厂进行重新建设。
中心城区排水几乎未经处理直接排入水体,行政村大都为生活污水,均用作农肥。
根据中心城区总体规划,拟对排水管网及污水厂进行统一规划建设。
第2章给水管网设计计算
2.1给水设计资料
2.1.1最高日设计用水量资料
(1)居民最高日生活用水量
该城区按生活用水划分分区,居住面积上人口密度按600人/公顷计算,用水区域面积为308.37公顷,根据《给排水管网系统》(第二版)附表1确定居民最高日生活用水量为140L/人·
d。
(2)公共建筑设计用水量
宾馆用水:
7L/s医院用水:
8L/s
汽车站用水:
8L/s学校用水:
18L/s
(3)工业企业总用水量
棉纺厂用水量:
15L/s针织厂用水:
为15L/s
食品厂用水量:
10L/s加工厂用水量:
10L/s
(4)浇洒绿地、道路设计用水量:
按流量5L/s计算
(5)未预见水量:
按设计流量25%考虑
(6)消防用水
根据《给排水管网系统》(第二版)附表3确定该城区消防用水量定额为
45L/s,同一时间发生火灾次数为2次。
2.1.2城市最高日各时段用水量资料(时变化系数Kh=1.42)
表2-1城市最高日各时段用水量表(%)
时间
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
用水量
1.92
1.70
1.77
2.45
2.87
3.95
4.11
4.81
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
5.92
5.47
5.40
5.66
5.08
4.62
5.24
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
5.57
5.63
5.28
5.14
3.65
2.83
2.01
2.2用水量计算
2.2.1最高日设计用水量计算
(1)居民最高日生活用水量的计算
考虑远期规划:
10年内达到设计人口,自然人口增长率按2‰考虑。
得人口密度为:
用水区域面积A=308.37公顷,得中心城区人口数为:
则居民最高日生活用水量为:
(4)浇洒绿地、道路设计用水量
(5)未预见水量
按设计流量25%考虑,得未预见水量为:
由上可得,中心城区最高日设计用水量为:
2.2.2最高日最高时用水量计算
2.2.3消防时用水量计算
45L/s,同一时间发生火灾次数为2次,得消防用水量为:
2.3供水系统方案选择
供水方案比较
方案
优点
缺点
方案1:
并联分区供水
供水比较安全
双管输水管太长,造价高。
方案2:
串联分区供水
节省管材。
省了两条长的输水管。
中间如果一条输管连接,供水不安全。
所以考虑两区之间用双管连接。
这样既可以减少穿过铁路的次数,又可以保证供水的安全性。
通过比较可知,该城区采用串联分区供水更合适。
2.4管网定线
管网定线原则:
管网定线取决于城市平面布置、供水区地形、水源和调节水池位置、街区和大工业集中用水等。
考虑城市近,远期发展,管网布置成环状网。
该城区给水管网的主要供水方向拟定为自西向东供水。
为满足用户供水要求其定线需满足:
干管的间距一般采用500-800m,两干管的连接间距为800-1000m,允许有个别管段不符合上叙规则。
2.4.1管网布置形式
该城区的给水管网布置由五个环状网加几条支管组成。
管段1—2是自来水厂到管网的输水管道;
管段10—11连接水塔(水塔在节点11处)。
2.4.2管网定线
干管由水厂延伸到大用户,最后到达末端的水塔,干管从用水较大的街区通过,均匀布置于整个供水区,然后通过分配管就近供给两侧用户。
2.4.3输水管定线
考虑到安全不断供水,设计了2条输水干管。
其彼此间可用同管径连接管连接,用同管径闸阀分隔,每间距1.5km连络分割一次。
根据选定的给水系统方案,进行管网定线和输水管定线,其管网布置图见图2-1,给水主干管纵面图见图2-2。
确定管网节点数据,见表2-2。
确定各管段长度和配水长度,见表2-3。
表2-2给水管网设计节点数据(m)
节点编号
标高
要求自由水压
服务水头
1
252.42
28.00
280.42
2
255.00
283.00
3
253.00
281.00
4
251.40
279.40
5
6
7
8
251.50
279.50
9
252.70
280.70
10
256.00
284.00
11
263.82
291.82
12
251.00
279.00
13
252.00
280.00
14
252.60
280.60
15
250.50
278.50
16
250.22
278.22
17
252.86
280.86
18
253.40
281.40
19
250.10
278.10
表2-3管段长度和配水长度表(m)
管段编号
管段长度
配水长度
860
1050
525
770
385
980
490
1080
820
1140
560
450
280
20
650
21
330
22
23
∑l
16810
13375
2.5绘制用水量变化曲线
根据城市最高日各时段用水量(表2-1),可绘制城市最高日用水量变化曲线,最高日用水量变化曲线图见图2-3。
2.6清水池和水塔容积计算
2.6.1清水池有效容积
由城市最高日用水量变化曲线图(图2-3),计算出清水池和水塔调节容积,计算结果见清水池和水塔调节容积计算表(表2-4)。
表2-4清水池和水塔调节容积计算表(%)
小时
给水处理供水量
供水泵站供水量
清水池调节容积计算
水塔调节容积计算
设置水塔
不设水塔
(1)
(2)
(3)
(4)
(2-3)
∑
(2-4)
(3-4)
0~1
4.17
2.22
1.92
1.95
2.25
0.30
1~2
1.70
3.90
2.47
4.72
0.52
0.82
2~3
4.16
1.77
1.94
5.84
2.39
7.11
0.45
1.27
3~4
2.45
7.79
1.72
8.83
-0.23
1.04
4~5
2.87
9.74
1.30
10.13
-0.65
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