排水工程课程设计说明书文档格式.docx
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远期
河南区
350
500
5
室内有给水排水卫生设备和淋浴设备
河北区
400
3
1.3城市位于我国的湖南地区,冻线深度为0.2~0.4米;
年平均降雨量为1400毫米。
1.4土壤为砂粘土,地下水位距地表6~7米。
1.5雨量资料:
本地暴雨强度公式为
q=L/s·
ha
有关参数:
=20C=0.7b=19n=0.86
1.6各种性质地面所占百分比
表2
地面复盖
名称
各种
屋面
砼沥青
路面
碎石路面
非铺砌
地面
沥青表面处理的碎石路面
公园和菜地
所占百分比(%)
43
8
4
19
6
20
Ψ=
1.7常年主要风向:
西北风;
夏季主风向:
南风
1.8区域内河流水位:
表3
最高水位
最低水位
平均水位
44
38
40
1.9附近农品灌溉情况:
无污水灌溉农田习惯,也没有农灌渠道
1.10电力供应情况:
电力供应正常,有三个电源可供选择。
1.11工业企业规划资料(见附表1),各企业生产废水和生活污水流量计算表(见附表2)。
2.设计任务
根据给予的城市规划平面图,按照完全分流制做出该城市排水管道的初步设计。
包括计算说明书一份(列出作为设计依据的资料及全部计算),排水系统总平面图一张,污水主干管纵剖面图一张,雨水干管纵剖面图一张。
3.污水管道的设计
3.1在城市总平面图上布置污水管道
从城市总平面图上可知该城市以河流为界限分为两个大的排水区域。
河北区:
该区大部分地区地势自北向南倾斜,唯有西北角一小部分有一突起高地,可分为两个排水流域,高地北部及东部、东南部为一排水流域,其西南部两块街区为另一排水流域;
河南地区:
该区自南向北倾斜,坡度较大,无明显分水线、可划分为一个排水流域。
街道支管布置在街区地势较低一侧的道路下,干管基本上与等高线垂直布置;
由城市常年主风向以及河流流向可知污水厂应设在城市的东南方向,所以主干管流向应为自西向东,主干管布置在河两岸,基本上与等高线平行。
整个管道系统呈截流式形式布置。
(见附图)
3.2街区编号并计算其面积
将各街区遍上号码,并按各街区的平面范围计算它们的面积,列入表4中。
用箭头标出各街区的污水排出方向(见附图)。
街区面积表4
街区编号
1
2
7
9
10
面积(ha)
1.10
2.88
3.60
1.48
3.67
3.32
3.28
3.78
3.53
3.85
11
12
13
14
15
16
17
18
3.87
2.54
3.64
3.22
3.19
1.87
5.24
5.36
4.97
3.98
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3.72
3.41
3.04
3.84
7.02
5.53
4.21
2.77
2.71
2.33
31
32
33
34
35
36
37
39
2.86
2.63
2.73
3.06
5.10
4.42
3.43
3.11
3.33
41
42
45
46
47
48
49
50
0.68
5.00
4.17
5.46
4.54
3.62
3.08
1.77
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
5.16
5.02
5.43
4.88
3.79
4.30
3.95
6.59
61
62
6.15
6.68
3.3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和旁侧支管进入的点,作为设计管段的起迄点,并给检查井编上号码(检查井地面标高及各设计管段长度分别见表5、表6)。
因排水管区遇到铁路及河流,不能按原有的坡度埋设,所以要设倒虹管。
地面标高表表5
检查井编号
7a
1a
1b
地面标高(m)
50.02
49.68
47.28
45.26
45.39
45.11
45.14
45.08
45.21
45.27
管道长度表表6
管道编号
7a-7
7-8
8-1
1-1a
1a-1b
1b-2
2-3
3-4
管道长度(m)
235
225
175
140
163
133
330
4-5
5-6
6-27
27-40
575
260
160
该城市污水排水管道系统按照远期规划设计,河北区人口密度为400(cap·
ha),河南区人口密度为500(cap·
ha);
河北区总面积为99.14ha,河南区总面积为136.59ha,所以该城市远期总居住人口数为99.14400+136.59500=107951人。
所以该城市属于一区中小城市,取综合生活用水定额为250L/s;
该城市综合污水定额按照综合生活用水定额的80%计算,所以综合生活污水定额为25080%=200L/(cap·
d)。
则河北区每ha街区面积的生活污水平均流量(比流量)为:
q0==0.926(L/s·
ha)
河南区每ha街区面积的生活污水平均流量(比流量)为:
q0==1.157(L/s·
城镇生活污水总变化系数按照表7计算:
生活污水量总变化系数表7
污水平均日流量(L/s)
<
5<
Q<
1000
>
总变化系数()
2.3
=
1.3
该城污水管网中总共有3个集中流量,根据附表2的计算结果可得到各集中流量的大小,如表7所示:
企业
集中流量L/s
工厂1
49.98
工厂2
44.89
火车站
5.80
表7
工厂1、工厂2以及火车站的集中流量分别从检查井6、16、12进入,街区本段流量按照q=q0*F计算;
各设计管短的设计流量应列表计算。
在初步设计阶段只计算一根干管和主干管的设计流量,如附表3所示:
3.4水力计算
在确定设计流量后,选取距离污水厂最长的一条管段7a-7-8-1-1a-1b-2-3-4-5-6-27-40
为水力计算管段,便可以从上游管段开始依次进行各设计管段的水力计算。
一般常列表进行计算,水力计算步骤如下:
3.4.1.从管道平面布置图上量出每一设计管段的长度,列入附表4中的第2项。
3.4.2.将各设计管段的设计流量列入表中第3项。
设计管段起讫点检查井处的地面标高列入表中第10、11项。
3.4.3.计算每一设计管段的地面坡度(),如表8所示,作为确定管道坡度时参考。
表8
管段
I(%o)
1.5
10.7
11.5
0.9
1.7
2.1
0.7
0.1
-0.2
-0.4
-1.6
3.4.4.确定起始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,即查水力计算图。
在这张计算图中,管径D和管道粗糙系数n为已知,其于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1个可根据水力计算设计数据的规定设定。
本城镇由于管段的地面坡度变化较大,为了不使整个管道系统的埋深过大,宜采用与地面坡度较为接近的设计坡度为设定数据。
将所确定的管径D、管道坡度I、流速v、充满度h/D分别列入下
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