排水管道系统 知识点Word文件下载.docx
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第二部分污水管道系统设计
污水管道系统的设计步骤
设计资料的调查—>
设计方案的确定—>
设计计算—>
设计图纸的绘制
一、设计资料的调查及方案确定
1.设计资料调查
1)设计任务资料:
有关的法令、法规、制度;
城市的总体规划及其他基础设施情况
2)自然资料:
地形资料,包括地形图、等高线;
气象资料,包括气温、风向、降雨量等;
水文资料,受纳水体流量、流速、洪水位;
地质资料,包括地下水位、地耐力、地震等级
3)工程资料:
道路、通讯、供水、供电、煤气等
2.设计方案确定
包括排水体制的选择、排水系统的布置形式,应通过技术、经济比较,确定最优的方案有时需要设计方案对比,选择2-3各不同的设计方案,进行技术、经济方面的对比论证,确定最优的方案。
二、污水设计流量的计算
1.污水设计流量
指污水管道及其附属构筑物能保证通过的最大流量,设计流量包括生活污水量和工业废水量(L/s)。
1)生活污水设计流量:
居住区生活污水;
公共建筑生活污水;
工业企业生活污水及淋浴污水
2)工业废水设计流量
2.居住区生活污水量计算
1)居住区生活污水排水定额
卫生设备情况
分区
一
二
三
四
五
生活污水每人每日排水定额(L)
室内有给水排水卫生设备,但无淋浴设备
55-90
60-95
65-100
室内有给水排水卫生设备和淋浴设备
90-125
100-140
110-150
120-160
室内有给水排水卫生设备,并有淋浴和集中热水供应
130-170
140-180
145-185
150-190
注:
第一分区包括:
黑龙江、吉林、内蒙古的全部,辽宁的大部分,河北、山西、陕西偏北的一小部分,宁夏偏东的一部分;
第二分区包括:
北京、天津、河北、山东、山西、山西的大部分,甘肃、宁夏、辽宁的南部,河南北部,青海偏东和江苏偏北的一小部分;
第三分区包括:
上海、浙江的全部,江西、安徽、江苏的大部分,福建北部、湖南、湖北的东部,河南南部;
第四分区包括:
广东、台湾的南部,广西的大部分,福建、云南的南部;
第五分区包括:
贵州的全部、四川、云南的大部分,湖南、湖北的西部,陕西和甘肃在秦岭以南的地区,广西偏北的一小部分
2)总变化系数(KZ)
KZ=KdKh
其中:
生活污水量总变化系数
污水平均日流量(L/s)
5
15
40
70
100
200
500
>
1000
总变化系数Kz
2.3
2.0
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
3.公共建筑生活污水量计算
4.工业企业生活污水及淋浴污水量计算
5.工业废水设计流量计算
Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q渗
列表计算,见p30
三、污水管道的水力计算
污水管道内水质特点:
含有泥沙、有机物
污水管道内水流特点:
重力流;
非满流;
近似均匀流
《排水管网理论与计算》——周玉文、赵洪宾著
1.水力计算的基本公式
n——管壁粗糙系数(与管道材质有关)
2.污水管道水力计算的设计数据
1)设计充满度(h/D)
指设计流量下,管道内的有效水深与管径的比值。
h/D=1时,满流
h/D<
1时,非满流
《室外排水设计规范》规定,最大充满度为:
管径(D)或暗渠高(H)(mm)
最大充满度(h/D)
200~300
350~450
500~900
≥1000
0.55(0.60)
0.65(0.70)
0.70(0.75)
0.75(0.80)
2)为什么要做最大设计充满度的规定?
1、预留一定的过水能力,防止水量变化的冲击,为未预见水量的增长留有余地;
2、有利于管道内的通风;
3、便于管道的疏通和维护管理。
3)设计流速
与设计流量和设计充满度相应的污水平均流速。
最小设计流速:
是保证管道内不发生淤积的流速,与污水中所含杂质有关;
国外很多专家认为最小流速为0.6-0.75m/s,我国根据试验结果和运行经验确定最小流速为0.6m/s。
最大设计流速:
是保证管道不被冲刷破坏的流速,与管道材料有关;
金属管道的最大流速为10m/s,非金属管道的最大流速为5m/s。
4)最小管径
1、为什么要规定最小管径?
(防止堵塞、便于维护)
街坊管最小管径为200mm,街道管最小管径为300mm。
2、什么叫不计算管段?
(取最小管径)
在管道起端由于流量较小,通过水力计算查得的管径小于最小管径,对于这样的管段可不用再进行其他的水力计算,而直接采用最小管径和相应的最小坡度,这样的管段称为不计算管段。
5)最小设计坡度
相应于最小设计流速的坡度为最小设计坡度,最小设计坡度是保证不发生淤积时的坡度。
规定:
管径200mm的最小设计坡度为0.004;
管径300mm的最小设计坡度为0.003;
管径400mm的最小设计坡度为0.0015。
6)污水管道的埋设深度
管道的埋设深度有两个意义:
覆土厚度;
埋设深度
问:
决定污水管道最小覆土厚度的因素有哪些?
1、冰冻线的要求
2、地面荷载-大于0.7m
3、满足街坊管连接要求
7)H=h+IL+Z1-Z2+Δh
式中:
H——街道污水管网起点的最小埋深,m;
h——街坊污水管起点的最小埋深,0.6~0.7m;
Z1——街道污水管起点检查井检查井处地面标高,m;
Z2——街坊污水管起点检查井检查井处地面标高,m;
I——街坊污水管和连接支管的坡度;
L——街坊污水管和连接支管的总长度,m;
Δh——连接支管与街道污水管的管内底高差,m。
8)污水管道水力计算的方法
1、需要确定的参数
流量Q、管径D、坡度I、流速v、充满度h/D和埋深H。
2、确定方法
首先根据已知资料,计算出流量Q,根据Q值可初步确定管径D;
然后,根据Q、D值,求I、h/D、v值。
在这三个未知数中,还需知道一个参数,才能求得另外两个,此时可以在三个参数中先假设一个值,比如流速为最小流速,或是坡度为最小坡度,或是充满度满足一定要求等,之后进行查表或查图,就可得出其余两个未知数;
最后要进行校核,若得出的两个参数满足其规定的要求,则计算完成,若不满足要求,则需调整假设值,甚至管径D,重新进行计算。
四、污水管道的设计
1.确定排水区界,划分排水流域
1)排水区界是污水排水系统设置的界限。
2)排水流域是指在排水区界内,按照一定要求所划分的不同排水区域。
(通常根据等高线划分排水区域,在地形平坦地区可按照面积的大小进行划分。
)
2.管道定线
1)在总平面图上确定污水管道的位置和走向。
2)管道定线的影响因素:
1、地形
2、污水厂和出水口的位置
3、所采用的排水体制
3)管道定线时注意事项
1、主干管布置在坚硬密实土壤中
2、尽量少穿河流、铁路、山谷和高地
3、避免与地下构筑物交叉
4、不宜敷设在繁忙、狭窄的街道下
5、集中流量尽量排入上游
3.控制点确定和泵站设置地点
对管道系统的埋深起控制作用的地点,通常在管道起点或最低最远点。
泵站设置地点:
中途泵站;
局部泵站;
总泵站。
4.设计管段及设计流量
两个检查井之间,设计流量不变,且采用同样的管径和坡度的管段,称为一个设计管段。
一般检查井的设置位置有:
流量汇入的地方、管径变化的地方、转弯的地方、或在直管段管径长度较长时(30~70m)。
设计流量:
本段流量;
转输流量;
集中流量。
5.设计管段及设计流量
6.污水管道的衔接
衔接的原则:
尽可能地提高下游管段的高程,减小埋深,降低造价;
避免上游管段回水淤积。
衔接的方式:
水面平接;
管顶平接;
跌水连接。
7.水力计算注意问题
1)控制点选择
2)管道坡度与地面坡度
3)设计流速与设计管径
4)注意水头损失
5)旁侧支管连接
五、国外污水管道的设计方法介绍
1.常规设计方法
最小流量校核自净流速
给水量排水量
60%~80%查曲线最大流量设计流量
乘系数(考虑地下水和雨水)
设计充满度一般按满流,也有非满流情况:
小管0.5,其他0.75
真空管网:
真空阀井、中继真空泵站和真空管道
压力式管网:
研磨潜力泵、压力支管和压力干管
六、城市污水回用工程(扩充知识)
污水回用意义
污水回用目标与水质
污水回用处理技术
第三部分雨水管渠系统设计
雨水管渠系统特点:
径流量大、流量变化大、满流
雨水管渠系统组成:
雨水口、雨水管渠、检查井、出水口
雨水管渠系统设计步骤:
资料收集,确定暴雨强度公式;
划分排水流域,进行管道定线;
水力计算;
绘制管渠平面图及剖面图
一、雨量分析与暴雨强度公式
1.雨量分析的要素
降雨量:
指降雨的绝对量,用降雨深度(mm)表示,也可用单位面积的降雨体积(L/ha)表示。
年平均降雨量:
指多年观测所得的各年降雨量的平均值
月平均降雨量:
指多年观测所得的各月降雨量的平均值
年最大日降雨量:
指多年观测所得的一年中降雨量最大一日的绝对量
降雨历时:
是指连续降雨的时段,可以指一场雨全部降雨的时间,也可以指其中个别的连续时段。
用t表示,单位为min或h
暴雨强度:
是指某一连续降雨时段内的平均降雨量,时间短、暴雨强度大,即单位时间的平均降雨深度,用(mm/min)表示;
在工程上,常用单位时间内单位面积上的降雨体积q(L/s.公顷)表示
q=167i
暴雨强度公式:
二、雨量管渠设计流量的确定
1.雨水管渠设计流量计算公式:
2.极限强度法:
从流域上最远一点的雨水流至出口断面的时间称为流域的集流时间或集水时间极限强度法,即承认降雨强度随降雨历时的增长而减小的规律性,同时认为汇水面积的增长与降雨历时呈正比,而且汇水面积的增长速度更快,因此只有当降雨历时等于集流时间时,全部面积参与径流,产生最大径流量
3.各参数
1)径流系数:
指径流量与降雨量的比值。
径流量指进入雨水管渠部分的雨水。
见表3-3(P69)采用加权平均值计算
2)设计重现期P:
在一般地区采用0.5-1年,重要地区采用2-5年。
见表3-6(P69(P70)
3)集水时间t的确定
t=t1+T2=t1+mt2
t1——地面集水时间;
m——折减系数(流行速度慢了);
t2——雨水在管道内流行时间。
4)地面集水时间t1
雨水-屋顶-地面-街坊-明沟-雨水口
一般在建筑密度较大、地形较陡、雨水口分布较密的地区,t1可采用5-8min;
在建筑密度小、地形平坦、雨水口稀疏的地区,t1可取10-15min。
5)雨水在管道内流行时间t2
6)折减系数m
雨水在管道内的实际流行时间与计算得出的流行时间不符,需要采用一个系数进行修正,此系数叫折减系数.
引入折减系数的原因有二:
一是雨水管道内不总是满流,降雨从小到大,按满流计算的流行时间小于雨水实际的流行时间(苏林系数1.2);
二是雨水管道的最大流量不大可能在同一时间发生,上游管道存在调蓄容积(空隙容量1.68).
明渠m=1.2,管道m=2.0
7)雨水径流量的调节(调峰)(P77)
三、雨量管渠系统的设计和计算
1.雨水管渠系统平面布置的原则和要求
1)充分利用地形,就近排入水体.
2)根据城市规划布置雨水管道.
3)合理设置雨水口,保证路面雨水排除畅通.
4)明渠与暗渠相结合.
5)设置排洪沟排除设计区外的雨水或洪水.
2.雨水管渠水力计算的设计数据
1)设计充满度:
按满流设计,h/D=1.
2)设计流速:
最小流速0.75m/s,(明渠0.4)最大流速10m/s(金属管),5m/s(非金属管).
3)最小管径和最小设计坡度:
雨水管最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003;
雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.01
4)最小埋深同污水的最小埋深
3.雨水管渠水力计算的方法
由于h/D=1,故只需确定Q、D、v、I值。
Q值可经过计算求得,然后选定D值,即可查表求得v、I值
4.雨水管渠系统的设计步骤和水力计算(画图)
(1)收集、分析资料,划分排水流域、进行管道定线。
(2)划分设计管段。
注意:
不宜划分过多;
管径增长要连续;
划分要从密到疏。
(3)划分并计算汇水面积。
汇水面积包括绿地、街道等。
(4)计算平均径流系数。
一般经验值为:
城市0.5~0.8;
郊区0.4~0.6。
(5)确定重现期P、地面集水时间t1。
(6)计算单位面积径流量q0。
(7)计算各管段的设计流量,并求出Q、D、v、I及埋深等。
(8)绘制图纸。
包括平面图和剖面图
5.雨水管渠系统设计计算举例
已知某居住区平面图.地形西高东低,东面有一自南向北流的河流,河流常年洪水位14m,常水位12m.该市的暴雨强度公式给定.
要求布置雨水管道并进行干管的水力计算.(见p89)
6.立体交叉道路排水
设计时注意问题:
1)尽量缩小汇水面积,以减少设计流量
2)注意地下水的排除
3)排水设计标准高于一般道路
4)雨水口布设的位置要便于拦截径流
5)管道布置及断面选择
6)对于立交地道,最低点低于地下水位时,应采取排水或降低地下水的措施
四、排洪沟的设计与计算
1.防洪设计标准:
为了准确合理地拟定工程规模而选定的计算洪峰流量的标准,称为防洪设计标准.(见p100.)
2.设计洪峰流量的计算
1)洪水调查法
2)推理公式法
3)经验公式法
3.排洪沟的水力计算
水力计算公式为(见p100)
梯形断面:
A=Bh+mh2
x=B+2h(1+m2)1/2
矩形断面:
A=Bh
x=B+2h
4.排水管网水力计算软件介绍
1)检查井编号说明
2)数据文件编写
3)计算软件使用介绍
第四部分合流制管渠系统的设计
1.合流制管渠系统
是指在同一管渠内排除生活污水、工业废水和雨水的管渠系统.
2.合流制管渠系统特点
1)结构简单,管渠总长度小
2)与分流制相比,截流干管管径大,泵站和污水处理厂规模大
3)雨天径流时,部分生活污水也溢流到水体,造成一定程度的污染
4)晴天时,管渠内流量小,流速低,易淤积
3.合流制管渠系统的使用条件
1)排水区域内有水源充沛的水体,足够大的环境容量,使污染程度控制在允许范围之内
2)街道比较完善,必须采用暗管排除雨水,而街道又比较狭窄,管渠的设置位置受到限制时,可以考虑采用合流制
4.合流制管渠布置时注意问题
1)管渠的布置应能使所有服务面积上的生活污水、工业废水和雨水都能合理地排入管渠,并尽可能以最短距离坡向水体
2)截流干管与水体平行布置,在适当位置设置溢流井
3)合理控制溢流井的数目和位置
5.合流制排水管渠的设计流量
1)第一个溢流井上游管渠设计流量
分别为生活污水和工业废水的平均流量。
称为旱流流量Qf
2)溢流井下游管渠的设计流量
式中:
n0——截流倍数
Q1——溢流井下游排水面积上的雨水设计流量
Q2——溢流井下游排水面积上的生活污水平均流量与工业废水最大班平均流量之和
3)截流倍数n0
溢流井后,不从溢流井泄出的雨水量,通常按旱流流量的指定倍数计算,该指定倍数称为截流倍数n0
我国《室外排水设计规范》规定采用n0为1~5;
工程实际中,我国多数城市都采用n0=3;
美国、日本等多采用n0=3~5
6.合流制排水管渠的水力计算要点
1)按满流进行设计
2)重现期应适当放大,因为混合污水有污染
3)应合理确定截流倍数n0
7.溢流井形式
1)截流槽式
2)溢流堰式
3)跳跃堰式
8.城市旧合流制排水管渠系统的改造
1)改合流制为分流制
2)改为截流式合流
3)对溢流的混合污水量进行控制
第五部分排水管渠及附属构筑物
一、排水管渠的断面及材料
1.排水管渠的断面形式要求
1)静力学上,具有一定的抗荷载能力,坚固稳定,
2)抗压抗折,不破裂、不变形
3)水力学上,尽可能大的排水能力,不淤积,不沉淀
4)经济上,造价低
5)管理维护上,便于疏通、清洗
2.排水管渠的断面形式
1)圆形:
水力特性好;
排水能力大;
抗压能力强;
便于预制;
节省材料
2)半椭圆形:
节省材料;
用于污水流量大且变化小;
管径大于2m
3)马蹄形:
高度小于宽度;
可减小埋深;
造价低、易淤积;
适用大流量、变化小、出水位置受限制
3.排水管渠的断面形式
矩形:
水力条件差;
可现场预制;
适用于排洪沟等明渠或路面狭窄地区
梯形:
只适用于明渠
蛋形:
下部窄;
流量小时流速也较大;
不淤积;
清通养护方便
4.排水管渠材料的要求
1)具有一定的强度,抗压抗折
2)抗冲刷、耐磨损
3)有抗腐蚀,浸蚀能力
4)不透水
5)内壁光滑、阻力小
6)货源充足、价格便宜
5.常用的排水管渠
(1)混凝土和钢筋混凝土管
优点:
制造方便,成本低,抗压能力强,适用于大管径
缺点:
抗酸、碱和浸蚀能力低;
抗渗透性能低;
管节短,接头多,施工困难;
重量大,搬运不便
1)乘插式
2)企口式
3)平口式
(2)陶土管
特点:
内外壁光滑;
不透水性能好,耐磨损、抗腐蚀;
强度低,抗压抗折能力差,管径较小,一般在300mm以下
适用条件:
居民区室外排水管、工业废水中
(3)金属管(钢管和铸铁管)
成本高,较少采用;
抗高压、抗渗透能力强;
内壁光滑,阻力小;
长度大,接头少;
抗酸、碱腐蚀和抗地下水浸蚀能力低,需作防腐处理
震区,对渗透要求高的地区
(4)砖石浆砌或钢混大型管渠
现场浇筑,抗压、抗震、抗腐蚀能力强,无法预制
大管径,管径大于2.0m
(5)石棉水泥管
表面光滑、不透水;
抗腐蚀性强;
重量轻;
质脆,易折断,不耐磨损
(6)其他管渠:
木,竹,塑料,玻璃钢等
6.管渠材料的选择
1)管渠材料应尽可能就地取材,便于供应和运输
2)考虑管材的造价
3)根据输送水质情况,进行比较选择
4)考虑管材的适用条件
二、排水管渠的接口
1.排水管渠接口的要求
1)足够的强度
2)不透水
3)抗腐蚀、浸蚀
4)具有一定的弹性
2.排水管渠接口的分类
1)柔性接口:
允许有3-5mm的纵向交错或较小的角度。
适用于地基软硬不一、受力不均匀,震区等地。
但施工复杂,造价高。
如沥青卷材、橡胶圈
2)刚性接口:
不允许有相对的位移。
适用于地基条件好的地区,施工简单,应用广泛,如水泥砂浆接口
3)半柔半刚性接口:
介于柔性和刚性之间,如石棉水泥接口
三.排水管渠基础
1.分类
1)砂土基础:
适用于土壤条件非常好、无地下水的地区,管道直径小于600mm,管顶覆土厚度在0.7-2.0m之间的管道,不在车行道下的次要管道及临时性管道。
2)混凝土枕基:
建在管道接口处。
适用于土壤条件较好、无地下水的地区,是一局部基础。
3)混凝土带形基础:
沿管道全长敷设。
适用土壤条件差、震区、重要管道处。
按管座的形式,分为90度、135度、180度三种管座基础
四、其他附属构筑物
1.排水管渠附属构筑物-雨水口
雨水口的作用:
收集雨水的构筑物
2.排水管渠附属构筑物-检查井
为了便于对管道进行检查和清通,必须设置检查井。
检查井一般设在管渠交汇、转弯、管渠尺寸或坡度改变、跌水等处以及相隔一定距离的直线管渠上
检查井的组成:
1)井底:
基础为卵石、碎石或混凝土浇筑,井底为半圆形或弧形,水力条件好,减小阻力
2)井身:
砖砌结构,水泥砂浆抹面。
通常为圆形,在大管径交汇处,可用矩形、扇形
3)井盖:
为铸铁或混凝土制。
为防止雨水流入,通常高于地面
3.排水管渠附属构筑物-倒虹管
穿越河流、洼地、铁路、地下构筑物时,需按下凹的折线方式敷设管道,称为倒虹管。
倒虹管由进水井、下行管、平行管、上行管和出水井组成
(1)倒虹管设计时注意事项:
1)进水井应设事故排出口,堵塞时污水有出路
2)倒虹管与河流等障碍物尽量垂直布置,减小距离
3)倒虹管布置时,一般并列设置两条
4)倒虹管与河床底的垂直距离不小于0.5m
(2)防止倒虹管淤积措施
1)设计流速规定为1.2~1.5m/s,最小不能小于0.9m/s
2)在进水井设置冲洗措施,冲洗流速大于1.2m/s
3)进入进水井前,应设置沉积槽
4)上行与下行管与水平夹角不应大于30度
5)最小管径为200mm
6)在进水井中设置闸门,以调节流量
7)在虹吸管内设置防沉装置
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