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第章污水管网设计计算.ppt
例:某城镇居住小区污水管网设计 总面积50.20hm2,人口密度为350cap/hm2,生活污水量定额为120L/cap.d; 火车站和公共浴室的污水设计流量分别为3.00L/s和4.00L/s;工厂甲的生活、淋浴污水与工业废水的总设计流量为25.00L/s,工厂乙的的生活、淋浴污水与工业废水的总设计流量为6.00L/s。全部污水统一送至污水厂处理。试计算该小区污水设计总流量。 解: (1)居民区生活污水设计流量: 一、设计管段及其划分 在排水管网中,为了管道连接和清通方便,需要设置检查井。 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(30~100m) 9.3 污水管道设计参数 5、污水管道的埋设深度 2)冰冻线的要求 3)满足街坊管连接要求 5、污水管道的埋设深度(续) 对于每一个具体的设计管段,从上述三个不同的因素出发,可以得到三个不同的管底埋深或管顶覆土厚度值,这三个数值中的最大一个值就是该管段的允许最小埋设深度或最小覆土厚度。 除考虑最小埋深外,还应考虑最大埋深: 在干燥土壤中,一般不超过7~8 m; 在多水、流砂、石灰岩地层中,一般不超过5 m。 当管道的埋深超过了当地的最大限度值时,应考虑设置排水泵站提升,以提高下游管道的设计高程,使排水管道继续向前延伸。 三、划分设计管段,计算设计流量 2、计算各管段的设计流量 控制点: 管段的水力计算步骤: 管道坡度可以先假定为地面坡度,管径的选择越小越好。选择时,采用污水管道直径选用图, 管道的直径采用污水管道直径选用图选择。 污水干管剖面图 作 业 P233:思考题3,5; 习题1-2 H={Z1 - [(Z2-h) -I·L] } +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处地面标高,m; Z2——街坊污水管起点检查井处地面标高,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。 1.污水管道通过检查井来进行衔接 检查井设置原则:污水管道在管径、坡度、高程、方向发生变化及支管接入的地方及直线管段每隔一定距离。 2.污水管道在检查井中衔接时应遵循两个原则: (1)尽可能提高下游管段的高程,以减少管道埋深,降低造价; (2)避免上游管段中形成回水而造成淤积。 6 、污水管道的衔接 3.管道的衔接方法:主要有水面平接、管顶平接两种,还有跌水衔接、管底平接 (1)水面平接:是指在水力计算中,上游管段终端和下游管段起端在指定的设计充满度下的水面相平,即上游管段终端与下游管段起端的水面标高相同。 适用于管径相同时的衔接。 (2)管顶平接:是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管顶标高相同。采用管顶平接时,下游管段的埋深将增加。 这对于平坦地区或埋深较大的管道,有时是不适宜的。这时为了尽可能减少埋深,可采用水面平接的方法。 适用于管径不相同时的衔接。 4.注意: (1)下游管段起端的水面和管内底标高都不得高于上游管段终端的水面和管内底标高。 (2)当管道敷设地区的地面坡度很大时,为调整管内流速所采用的管道坡度将会小于地面坡度。为了保证下游管段的最小覆土厚度和减少上游管段的埋深,可根据地面坡度采用跌水连接。 (3)在旁侧管道与干管交汇处,若旁侧管道的管内底标高比干管的管内底标高相差1m以上时,为保证干管有良好的水力条件,最好在旁侧管道上先设跌水井后再与干管相接。 跌水连接 9.4 污水管道设计计算实例 某市一个区的街坊平面图。居住区街坊人口密度为350 人/ha,居民生活污水定额为120 L/人·d。火车站和公共浴室的污水设计流量分别为3 L/s和4L/s。工厂甲排除的废水设计流量为25 L/s。工厂乙排除的废水设计流量为6 L/s。生活污水和经过局部处理后的工业废水全部送至污水厂处理。工厂废水排出口的管底埋深为2 m,该市冰冻深度为1.40 m。试进行该区污水管道系统的设计计算(要求达到初步设计深度)。 城市街区地形图 一、在平面图上布置污水管道 污水厂 该区地势北高南低,坡度较小,无明显分水线,可划分为一个排水流域。支管采用低边式布置,干管基本上与等高线垂直,主干管
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