环境工程给排水技术_06排水管道工程Word
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环境工程给排水技术_06排水管道工程Word
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
第六章 排水管道工程
1.1 排水系统概论 1.2 污水管道系统设计 1.3 雨水管道的设计计算 1.4 合流制管渠系统设计
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
6.1
排水系统概论
6.1.1 概述
污水的分类:
生活污水 工业污水 降水
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定义
管道系统:收集和输送废水的设施。
污水处理系统:处理和利用废水的设施。
污水出路
排放水体 灌溉农田 重复使用:自然复用 间接复用 直接复用
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6.1.2 排水系统的体制及选择
对生活污水、工业废水和降水所采取的不同排 除方式所形成的排水系统,称做排水系统的体 制(简称排水体制)。
排水体制一般分为合流制和分流制两种类型。
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合流制排水体制
直排式合流制 截流式合流制
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直排式合流制布置方式污 水 干 管
河
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1 3 4 5 2河 图1-2
6
截流式合流制布置方式
截流式合流制排水系统
1-合流干管;2-截流主干管;3-溢流井; 1-4-污水厂;5-出水口;6-溢流出水口 合流干管 2-截流主干管 3-溢流井 4-污水厂 5-出水口 6-溢流出水口
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分流制排水系统 污水排水系统 雨水排水系统 污水排水系统 未建或部分修建 雨水排水系统
完全分流制
不完全分流制
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5
1 3 4
2
河 图1-3 分流制排水系统
1-污水干管;2-污水主干管;3-污 1-污水干管 2-污水主干管 3-污水厂4-出水口 5-雨水干管 水厂;4-出水口;5-雨水干管
完全分流制排水系统的布置方式
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(1)
3
1 3
1 2
1 4 5河
2
图1-4
完全分流制及不完全分流制
不完全分流制 (1)完全分流制;(2)不完全分流制 (1)完全分流制 (2)不完全分流制 1- 污水管道 2- 雨水管渠 3-原有渠道 4-污水厂 5-出水口
4-污水厂;5-出水口
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6.1.3
排水系统的主要组成部分 城市生活污水排水系统 工业废水排水系统
雨水排水系统
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城市生活污水排水系统
室内污水管道及设备
室外污水管道系统
污水泵站及压力管道污水处理厂 出水口及事故排放口
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城市污水排水系统总平面示意图4 2 3 11 135 34 33 32 Ⅰ Ⅱ 5 河 Ⅲ
6 10
7
8 9 31
1-城市边界 2-排水流域分界线 3-支管 4-干管 5-主干管 6-总泵站 7-压力 管道 8-城市污水厂 9-出水口 10-事故排放口 11-工厂
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工业废水排水系统
车间内部管道系统和设备 厂区管道系统
污水泵站及压力管道废水处理站
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工厂排水系统总平面示意图
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雨水排水系统
房屋的雨水管道系统和设备 街坊或厂区雨水管渠系统 街道雨水管渠系统 排洪沟 泵站 出水口
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合流制排水系统
与分流制排水系统相似 雨水经雨水口进入河流管道 在截流干管处设有溢流井
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6.1.4
排水系统的布置形式
相关因素:地形、土壤条件、河流情况、道路情况、污水厂位置等
布置原则集中布置,管道坡度尽量与地面坡度一致,管 线尽可能以最短距离敷设,尽量避免穿越山谷、 河流、铁路、高等级公路等
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排水系统的布置形式
布置形式(以地形为主要因素) 正交式 截流式 平行式 分区式 分散式 环绕式
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正交式
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截流式
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平行式
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分区式
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分散式及环绕式
分散式
环绕式
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6.1.5设计原则
排水系统的规划设计原则和任务
符合环境保护要求 排水工程规划要求应在城镇总体规划的基础上进 行,并符合城镇建设的整体方面要求 与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置协调 处理好污染源治理与集中处理的关系 考虑污水再回用的方案 综合考虑给水和防洪问题 从实际出发,在满足环境保护的要求,充分利用 现有的排水工程措施,满足使用要求 应全面规划,按近期设计,考虑远期发展有扩建 的可能 必须按国家和地方有关部门制定的现行有关标准、
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排水工程基建程序
可行性研究 计划任务书阶段 设计阶段 扩大初步设计、施工图设计
组织施工阶段 竣工验收交付使用阶段
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设计步骤
收集可靠的基础资料 对排水工程规划设计方案进行比选 绘制排水工程规划设计图
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设计内容
确定排水区域的界限与排水定额。计算生活污水量、
工业废水量和雨水量。
确定排水系统的体制 选择污水厂、出水口的位置及污水处理流程,污泥处 置原则等
进行排水系统的平面布置 绘制设计与施工图,估算排水工程总预算和经常管理 费用等
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6.2
污水管道系统设计
6.2.1 设计基础数据的确定 城市和工业企业的总体规划 排水工程总体规划 地形资料
有关明确任务的资料
有关自然因素方面的资料
气象资料
水文水质资料地质资料
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道路等级、路面宽度及材料 地面建筑物和地铁、人防工程 等地下建筑的位置
有关工程情况的资料
给水、排水、电力电讯电缆、 煤气等各种地下管线的位置 本地区建筑材料、管道制品、 机械设备、电力供应、施工力 量等方面的情况
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6.2.2
污水设计流量的确定
生活污水设计流量
居住区生活污水设计流量
Q1——居住区生活污水设计流量(L/s) n ——居住区生活污水定额(L/cap d)
N——设计人口数KZ ——生活污水量总变化系数
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公共建筑生活污水设计流量常作为集中污水量单独计算Q1’
工业企业生活污水及淋浴污水设计流量
A1 B1 K1 A2 B2 K 2 C1 D1 C2 D2 Q2 3600T 3600 t 25 3.0 A1 35 2.5 A2 40C1 60C2 3600T 3600 1
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工业
废水设计流量
mMKZ Q3 3600TQ3:工业废水设计流量(L/s)m:生产工程中每单位产品的废水量(L/单位产品)
M:产品的平均日产量T:每日生产时数(h)
KZ:总变化系数
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地下水渗入量
地下水位较高的地区,通常需考虑地下水的渗入量 一般取污水量的10~20%。
城市污水设计总流量
Q=Q1+Q1’+Q2+Q3+Q4
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Q Q Q'' 1
'' 2
q1 N K Z qi Fi K i Q 24 3600Q1’’:生活污水量(L/s) Q2’’:工业废水量(L/s)
q1:综合生活污水定额(L/cap d)qi:某单位工业用地废水定额(105L/ha d) N:设计人口数(cap) KZ:生活污水总变化系数 Fi:某工业用地面积(ha) Ki:某工业废水总变化系数
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6.2.3
污水管道的布置
平面布置—污水管道系统的定线
主要工作:确定管道的平面位置和水流方向 主要内容:a. b. c.
确定排水区界,划分排水流域 选择污水厂出水口的位置 拟定污水管道的路线—定线
d.e.
确定污水管道在街道上的位置确定需要抽升的排水区域和设置泵站的位置
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排水区界 根据污水排水系统设置的界限,由城镇规划的 设计规模决定
排水流域在排水区界内,根据地形及城镇和工业区的竖 向规划划分的区域,通常分水线与流域分界线基 本一致。
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污水管道系统的平面布置
定线顺序:
污水主干管 污水干管 污水支管
影响因素地形及城市的竖向规划,排水体制和线路数目,污水厂及出 水口位置,水文地质条件,道路宽度,地下管线及构筑物
位置,工业企业及产生大量污水的建筑物分布情况等。
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污水管道布置原则
充分利用地形,使管道走向符合地形趋势a.
主干管应敷设在集水线或河岸低处以便于干管接入,
其走向取决于污水厂和出水口的位置b. c.
干管一般沿城市道路布置 横支管的坡度尽可能与地面坡度一致
污水管线尽可能避免穿越河道、铁路、地下建筑或其它 障碍物。
管线布置应简洁,在平坦地区应避免布置小流量长度大 的管道。
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正 交 式 平 行 式 环 绕 式
截 流 式 分 区 式环 绕 截 流 式
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污水支管的布置形式
低边式
围坊式(周边式)
穿 坊 式
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6.2.4
污水管道的水力计算
污水管道中污水的流动特点
靠重力流动 一般液体的流动规律 按均匀流计
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水力计算的设计规定不冲刷
设计原则
不淤积 不溢流 通风 流量公式:Q = A v
基本公式
流速公式:
1 曼宁公式: C R n2 3 1 22 3
1 6
1 1 v R I Q A R I n n
1 2
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设计充满度:在设计流量下,污水在管道中的水深和管道直径的比值。
引起污水中悬浮物沉淀的决定性因素。
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设计流
速: 与设计流量、设计充满度相应的水流平均流速。 最小流速:保证管内不致发生淤积的流速
≥0.6m/s最大流速:保证管道不被冲刷损坏的流速
≤10m/s(金属管道)≤ 5m/s (非金属管道)
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在街坊和厂区内:DN≥200mm
最小管径
在街道下:DN≥300mm
最小设计坡度: 相应于管道内流速为最小流速的管道坡度
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埋设深度
埋深:管道内壁底到地面的 距离。
覆土厚度:管道外壁顶部到地面的距离。
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最小覆土厚度:
必须防止管道内的污水冰冻或土壤冻涨而损坏管道。
必须防止管壁因地面负荷而受到破坏。必须满足街坊污水连接管衔接的要求。
最大埋深:
干燥土壤:≤7~8m多水、流沙、石灰岩地层:≤5m
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
6.2.5
水力计算方法
已知量:流量Q及管道粗糙系数n 未知量:管径DN、水力半径R、充满度h/D、水 力坡降I、流速v
方法:水力计算图或水力计算表
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设计管段及设计流量的确定确定设计管段的起迄点 计算步骤
计算设计管段的设计流量确定设计管段的直径、坡度及
管底标高
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设计管段及其划分
设计管段:具有相同的流量、管径和坡度的管段。
管段划分:以检查井处作为设计管段的起迄点划分 设计管段。
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设计管段的设计流量
Q设计=q1+ q2 + q3 q1:本段流量 q2: 转输流量 q3: 集中流量
本段流量本管段服务区的全部污水量。q1=F q0 KZ F:设计管段服务的街坊面积(ha) q0:比流量(L/s ha) q0=(n p)/86400
KZ:生活污水量总变化系数
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围坊式:用各街角的角平分线划 分街坊 低侧式:整个街坊的污水排入其 低侧的管段
对边式:将街坊面积用中线划分
转输流量:从上游管段或旁侧管段流来的污水量。 集中流量:从工业企业或其它大型的公共建筑物流来的污 水量。
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污水管道水力计算的步骤
在街坊平面图上布置污水管道,并对街坊编号,计算其面积。
划分设计管段,计算设计流量从上游管段开始对主干管进行列表计算
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
污水管道的衔接尽可能提高下游管段高程,以减小埋深
原则 避免在上游管段中出现回水造成淤积
方法
水面平接
管顶平接
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接水 适用于等管径相 面 接或小管径接大 平 管径
接管 适用于小管径接 顶 大管径 平
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跌水连接 适用于地面坡度很大的地区
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控制点的确定
定义 对管道系统的埋深起控制作用的地点
位置 离出水口最远点 具有相当深度的工厂排出口 低洼地区的管道起点
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污水管道在街道上设置要求
管道要求远离房屋
离树木不应过近,以免树根挤坏甚至长入管道污水管道应设在道路下,街区连接支管较多、地下管线较少 的一侧 当
街道宽度大于40m时,可考虑两侧都设置污水管道,并尽 可能避开车行道
地下设施拥挤或交通极其繁忙的场合,常把地下管线集中在隧道(共同沟)里,隧道坡度应与排水沟道配合
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地下管线布置顺序
电力电缆 电信电缆 煤气管道 热力管道 给水管道 污水管道 雨水管道
管线交叉的原则
小管让大管,有压管让无压管,新建管线让已建管线,临时管线 让永久管线,柔性结构的管线让刚性结构的管线
处理方法
给水管在排水管以上; 电力线、煤气管、热水管在给水管以上; 其它管线与排水管道稍有相交时,管道可以修改设计或在相交处 允许穿过管道,采取适当措施修补管道
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污水管道平面图及纵剖面图的绘制
平面图初步设计:1:5000~1:10000
常用比例施工设计:1:1000~1:5000
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污水管道布置 计算管段起迄点检查井编号 各设计管段的服务面积
标注
各构筑物的位置 各设计管段的长度、管径、坡度 各设计管段起迄点的管底标高 污水管道与其它管线或构筑物的交叉点 位置及高程
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纵剖面图比例尺横向:1:500~1:2000 纵向:1:50~1:200 地面高程线 —— 单线条
纵剖面图的绘制 管道高程线 —— 双线条检查井 —— 双竖线 支管接入处的位置、管径、高程
标注
与其它管线或构筑物交叉点的位置及高程 表格标注
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污水管道的设计举例给定某市的街坊平面图,如下页图。居住区街坊人口密度为350人/公顷,污水量标准为 120L/(人.d),火车站和公共浴室的设计污水量分别 为3L/s和4L/s,工厂甲和工厂乙的工业废水设计流 量分别为25L/s与6L/s。生活污水及经过局部处理的
工业废水全部送至污水处理厂进行处理。工厂甲废水排出口的管底埋深为2.0m
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平面图
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管道定线
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水力计算注意问题 控制点选择
管道坡度与地面坡度 设计流速与设计管径 注意水头损失 旁侧支管连接
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6.3 雨水管道的设计计算6.3.1 雨水径流量的估算
雨量参数:雨水沟道和合流沟道的设计以降雨量为基 础,其设计流量为雨水径流量。 阵雨历时:指一场暴雨经历的整个时段。 降雨历时:指阵雨过程中任一连续的时段。
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雨量参数:降雨量:一段时间内降落在某一面积上的总水量。 深度h(mm) 表示方式 1hm2面积上的降雨量(m3 h-1 m-2)
降雨强度:指在某一降雨历时内的平均降雨量。 表示方式
i = h / t(mm min-1) q = K i =166.7 i (L s-1 hm-2)
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雨量参数:降雨强度频率:通常称单位时间内某种事件 出现的次数(或比例)为频率,水文统计上, 用频率反映水文事件出现的频繁情况。 降雨强度的重现期。 洪水的大小
洪水重现期 频率 50年一遇 50年 2%(0.02) 100年一遇 100年 1%(0.01)
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雨水管道设计流量的估算——设计降雨强度的确定降雨分析
一个自记雨量计降雨记录的整理—雨量曲线和雨量公式 分析每一年的记录 整理每一年的降雨分析汇总表 编制降雨分析整理成果表和绘制雨量曲线 全国十大城市雨量公式摘要表
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雨水管道设计流量的估算——设计降雨历时的确定设计降雨历时:以排水面积中最远的一点到集水 点的雨水流行时间作为设计降雨历时。
t t1 t2l t2 (min) 60 v式中: t——设计降雨历时(排水面积的集水时间),min; t1——地面积水时间,min; t2——在管道中流行的时间,min; l——集中点上游各沟段的长度,m; v——相应各管段的设计流速,m/s。
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雨水管道设计流量的估算——设计重现期的确定 设计雨水管道,确定设计降雨强度时,常选 用重现期较短的当地降雨强度。
选用重现期,主要看: 管道溢流; 地区集水将造成的危害; 施工费用。
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雨水管道设计流量的估算——径流系数的确定影响径流系数的因素:地面的透水性、地面坡度、 降雨情况(久雨和暴雨)。
径流系数常采用面积内各类地面的径流系数的加权 平均值。地面种类 各种屋面、混凝土和沥青路面 大块石铺砌路面和沥青表面处理的碎石路面 级配碎石路面 ψ 0.90 0.60 0.45
干砌砖石和碎石路面非铺砌地面 公园或绿地
0.400.30 0.15
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6.3.2尽量利用池塘、 河浜受纳地面径 流,最大限度地 减少雨水管道的 设置。
雨水管道的设计利用地形, 就近排放 地面水体, 降低造价。
雨水管道设计的原则因明渠造价低, 考虑采用明渠。 在建筑物密度较 高、交通繁忙的 地区,可采用加 盖明渠。 因雨水泵站投 资、用电量都 很大,尽量避 免设置雨水泵 站。
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布置原则
雨水管道 系统的平 面布置
根据城市规划和建设情况,考虑 利用河湖水体与洼地调蓄雨水,把 地形条件、地下水位以及原有的和 规划的地下设施、施工条件等因素 综合考虑,合理布置,分期建设, 逐步完善。
受地形 影响
平坦地区:为避免干沟埋深过 大,增加造价,干沟应设在流域 的中部,以减少两侧支沟长度。陡坡地区:为避免因沟道坡度太陡, 设跌水窨井等特殊构筑物,使干沟与 等高线斜交,以适当减少干沟坡度。 雨水沟系常沿道路铺设, 设在道路中线的一侧,与道路 相平行,尽量在快车道以外。 雨水口的设置位置,要 配合道路边沟,在道路交叉 口处,雨水不应漫过路面。
沟系定线 受道路交 通影响
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雨水管道水力学设计的准则管道按满流设计,明沟应留超高,不小于0.2m。 最小设
计流速为0.75m/s,明沟为0.4 m/s。 管道可不考虑最大流速,明沟的最大流速按下页表采用。 最小管径300mm,最小坡度0.003;雨水口连接管管径 200mm,最小坡度0.01。 雨水沟道流速公式。 最小覆土厚度,在车行道下时,一般不小于0.7m,基础应 设在冰冻线以下。 在直线管段上窨井的最大间距见下表。
管段衔接一般用管顶平接,当条件不利时也可用管底平接。
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沟壁材料 粗沙或贫砂质 黏土 砂质黏土
最大设计流速/ (ms-1)
沟壁材料
最大设计流速/ (ms-1)
0.81
草皮护面干砌块面 浆砌块石或浆 砌砖 混凝土
1.62
黏土石灰岩、砂岩
1.24
34
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最大间距/m
管径或暗渠净高/mm污水管道 200~400 500~700 800~1000 1100~1500 20 50 70 90 雨水(合流)管道 40 60 80 100
1500
100
120
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雨水管道水力学设计步骤步骤1:划分流域与沟道定线,确定雨水流向 步骤2:划分设计沟段与沿线汇水面积步骤3:确定雨量参数的设计值 步骤4:确定沟道的最小埋深 步骤5:进行水力学计算
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水力学计算示例基本公式和数据:雨量重现期采用一年,相应降雨强度公式:
14.6 i (t 7.17) 0.767地面集水时间t用10min。 径流系数及加权平均的计算:
A Ai i
i
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列表计算及步骤步骤1:从管道系统图中量得各管段的长度L列入第2项 步骤2:根据排水面积的划分,将各管段的沿线面积列入第3项 步骤3:各管段的排水面积列入第4项 步骤4:从图中读出数据列入第14、15项 步骤5:根据各管段的假定流速,算出集流时间t,比流量q0, 设计流量qv,而后从水力学算图上选定管径D与坡度I,并确定相 应的流速v,当所确定的流速v与假定流速有出入时,再调假定 流速并进行重新计算,最终使假定流速与确定的流速两者一致 步骤6:计算各管底高程,并填入表格
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雨水管道平面图的绘制规划阶段 沟道系统平面布置图 上,加注计算所得数据。 完整的沟道平面图 比例尺1:500~1:2000 反映初步设计的要求 标明窨井的具体位置 可能有施工有关的地面建筑物 其他地下管线及地下建筑物的位置 管线图例及施工说明
施工图设计阶段
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介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
6.46.4.1
合流制管渠系统设计
合流管渠系统的适用条件与布置特点全部污水不经处理直接排入水体,对 水体污染大,在环境保护上已不容许采 用。
合流管 渠系统
具有截流管道,在截流管道上设溢 流井,当水量超过截流能力时,超过的 水量通过溢流井泄入水体,被截流的水 予以适当处理。
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
截流式合流管渠道与分流制系统相比的优缺点截流式合流管渠在沟系造价上投资较省,沟系养护 较简单。 地下管线可减少,不存在雨水管与污水管的误接问 题。 合流制污
水处理厂的造价比分流制污水厂高,处理 养护也较复杂。 截流式合流制在卫生上比分流制差,环境污染较大。
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
截流式合流管系的布置原则
应使雨水及早溢入水体,以降低下游干管的设计流量
当溢流井离排放水 体较近且溢流井不受高 水位倒灌影响时,原则 上宜多设溢流井。
当溢流井受高水位 倒灌影响时,宜减少溢 流井数量,并在溢流管 上设潮门,必要时设泵 站排水。
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
合流污水水质与截流倍数雨污混合水的BOD5与OC的平均浓度与晴 天污水并无很大的差异(见左下表 ) 合流制污 水的水质 特点项目 范围 BOD5 OC SS 50~ 195.9 29.9~ 135.8 41.1~ 175.2 晴天 平均 112.8 58.9 84.6 范围 6.45~ 267.23 12.43~ 181.34 88.13~ 394.97
雨污混合水的SS平均为晴天时的2倍 雨污混合水水质的统计见右下表项目 水样几 率/% 50 BOD5 70 90 50 范围/(mg L-1) 33~243 58~295 112~402 27~174 平均/ mg L-1) 90 121 189 54
雨天 平均 119.67 74.26 209.91SS
OC
7090 50 70 90
42~21363~244 66~289 144~480 184~859
71110 137 215 376
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
将合流管系改造成分流制一般需具备三个技术条件
(1)所有街坊与 庭院都需具有雨 水与污水两个管 道系统,严格分流
(2)工厂内部的 雨水和冷却水等排 水系统与工业、 生活污水系统分开
(3)城市街道要 有足够的地下空 间,使有可能实现 铺设雨水和污水两 个沟系
(1)、(2)两条件难以具备,并且要改建几乎所有的接户管, 要破坏大量路面,改造工作量极大,需要很长时间才可能完 成,因此合流制改造成分流制在实践中较难实现。从技术和经 济两个角度看,污水不经处理直接排入水体的合流管道,主 要的改造方向是向截流式合流管道过渡。
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
6.4.2
截流式合流管道的水力学计算生活污水量 按设计流量计算 按最大生产班内 的设计流量计算 溢流井上游的沟段: 按最大径流量计算 溢流井下游的沟段:按 被截流的雨水量计算 按设计流量满流计算 0.75m/s,另需校核旱流时沟内流速 应比同一情况下的雨水 沟道设计适当提高
合 流 沟 道 的 设 计 标 准
设计流量
工业废水量
雨水量
设计充满度 设计最小流速设计重现期
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截流式合流管道的设计流量第一个溢流井上游管道的设计流量qv:
qv = qvs+ qvg+ qvy= qvh+qvy式中:qvs——平均生活污水量,L / s; qvg——工业废水的平均最大班流量,L / s; qvy——设计雨水径流量,L / s; qvh——qvh=qvs +qvg,旱流污水量,L / s。
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
溢流井下游管道的设计流量q’v:
q’v = ( n0 + 1) qvh + q’vh + q’vy
式中:q’vh——溢流井以后的污水设计流量,L / s; q’vy——溢流井以后汇水面积的设计雨水径流量,L/s; n0——截流倍数。
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
溢流井水力学设计二条
入流管:上游合流干管,上游截流干管
溢流井构造二条出流管:下游截流干管,溢流管
截留干管按满流设计,满流时堰口开始溢流。
水力学设计上,溢流开始时,二条入流管和一条截流出水管 的水位应在同一高程,即堰口高程(截流管段采用沟顶平接)。
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溢流井水力学设计上游合流污水流量上升时,溢流井中水 位随着上升,溢流量逐渐加大。这时, 溢流过程 截流干管从重力流转入压力流,流量随 着变动。截流干管终端应设窨井控制流
量,以免污水厂出现来水过多而泛滥
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
以堰口高程的确定和堰口长度的核算为目的的溢流井水力学设计
确定堰口高程:
上游合流干沟设计流量qv1等于径流设计流量qv与污水设计流量qvw之和:
qv1 = qv + qvw下游截流干沟设计流量qv2 = n0 qvw或(n0 + 1)qvw,n0称稀释倍数,决定于 环境质量要求和经济条件。
计算在截流干沟满流时,上游合流干沟中的充满度 h / D。溢流井堰口高程=上游合流干沟沟底高程 + h。
介绍环境工程给排水技术,主要内容包括:给水系统组成、输水和配水管道工程设计与计算、环境工程取水工程设计与计算、给水处理技术、水的冷却和循环冷却水质处理技术、排水管道布置与计算、排水管网附件和构筑物、工业废水的特种处理和污水处理厂的规划与设计等。
以堰口高程的确定和堰口长度的核算为目的的溢流井水力学设计
溢流井下游沟道的设计流量q’v:堰口与上游合流干沟(D一般大于1m)垂直时,堰口长度L = D。 估计与设计流量相应的堰口水头H,若H过大,适当增加堰口长度,改变 溢流井平面布置。 堰口流量的公式:
v2 3/ 2 qv CL( H ) 2g
式中:v2/2g为堰口附近流速水头,可采用上游合流干沟的设计流速水头; C值和H值最好用实测确定;C可采用1.86。
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