城市工程系统规划.doc

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城市工程系统规划

城市工程系统规划 第三章 城市给水工程系统规划 城市用水量预测 最小服务水头:从地面算起的最小水压 节点服务水头=地面高程+供水压力长度 城市用水量标准:是计算各类城市用水总量的基础,是城市给水 排水工程规划的主要依据,并且对城市用水管理也有重要作用。 3、p62图 看看。。 4、城市用水量变化 日变化系数:年最高日用水量与年平均日用水量的比值。【名词解释】 时变化系数:最高日中,最高一小时用水量与平均时用水量的比值。 用水量时变化曲线:每小时用水量按最高日用水量的百分数计。 【要会依据曲线数据计算时变化系数】平均日用水量:1÷24×100%=4.17% 看图找最大时用水量若为6%,则时变化系数为6%÷4.17%=1.44 城市用水量预测的基本方法:【填空】 人均综合指标法、单位用地指标法、线性回归法、年递增率法、城市发展增量法、分类加和法 整个城市的最高日综合生活用水定额不包括消防用水量。 第二节 城市给水水源规划 水资源量为当地降水形成的地表水量以及贮存和转化的地下水量,加上外来水量(主要时河川径流量)的贮存量和动态水量。【名词解释】 取水点上游1000m至下游100m的水域,不得排入工业废水和生活污水,其沿岸防护范围不得最放废渣。 第三节 城市给水工程设施规划 城市给水系统组成:⑴取水工程 ⑵水处理(净水)工程 ⑶输配水工程 城市给水系统布置形式:⑴统一给水系统⑵分质给水系统⑶分区给水系统⑷循环和循序给水系统⑸区域性给水系统 并联分区:由同一泵站内的低压和高压水泵分别共给地区和高区用水,叫并联分区。 串联分区:高地两区用水均由低区泵站供给,高区用水再由高区泵站加压,叫串联分区。 地表水取水:(看课件) 地表水取水构筑物在弯曲河段上,宜设在河流的凹岸。 取水口离公共设施的距离:支流汇入主流处——在汇入口下游400m以外;分汊河流——在分汊口上游500m以上;丁坝——与丁坝同岸时,取水口设在丁坝上游,而不宜在下游,与坝前浅滩上游端的距离,岸边式取水口不少于150m~200m,河床式取水口设在丁坝对岸时,须有护岸工程。 取水构筑物的设计最高水位应按100年一遇频率确定(避免被洪水淹没)。城市供水水源的设计最小(枯水)流量的保证率,一般采用90%~97%。??嘛意思 生活饮用水的常规处理工艺:混凝——沉淀——过滤——消毒 给水处理厂规划:当取水地点距水区较远时,厂址有两种选择:一是将水厂设在取水构筑物旁;二是将水厂设在离用水区较近的地方。第一种选择优点为:水厂和取水构筑物可集中管理,节省水厂自用水(如滤池冲洗和沉淀池排泥)的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除,特别浑浊度较高的。但从水厂至主要用水区的输水管道口径要增大,管道承压较高,从而增加了输水管道的造价、给水系统的设施和工厂管理工作。 后一种方案的优缺点与前者正好相反。 第四节 城市给水管网规划 输水管渠指从水源到城镇水厂或者从城镇水厂到给水工程管网的管线或渠道。 输水管渠的定线,应遵循以下原则:【了解】 ⑴根据城市总体规划,结合当地地形条件,进行多方案技术经济比较,确定输水管的位置; ⑵定线时力求缩短线路长度,尽量沿现有或规划道路定线,少占农田,减少拆迁,减少与河流、铁路、公路、山岳的交叉,便于施工和维护; ⑶选择最佳的地形和地质条件,努力避开滑坡、塌方、岩层、沼泽、侵蚀性土壤和洪水泛滥区,以降低造价和便于管理; ⑷规划时考虑近、远期的结合和分期实施的要求。 给水管网的布置形式: 将管线分为干管、分配管(配水管)、接户管(进户管)3种。 干管管径在200mm以上;配水管管径一般至少100mm。 给水管网的布置形式主要有树状网和环状网。【优缺点比较】 树状网:构造简单、长度短、节省管材和投资;但供水的安全可靠性差,并且在树状网末端,因用水量小,管中水流缓慢,甚至停留,致使水质容易变坏,而出现浊水和洪水的可能。 环状网:任一管道都可由其余管道供水,从而提高了供水的可靠性。 城市给水管网布置原则 ⑴主要方向应按供水主要流向延伸; ⑵平行的干管间距为500~800m,连通管间距800~1000m; ⑶给水管网按最高日最高时流量设计,如果昼夜用水量相差较大,高峰用水时间较短,可考虑在适当位置调设节水池和泵房,利用夜间用水量减少进行蓄水;日间供水,增加高峰用水时的供水量。 18、P99 【计算题 看课件例题】 19、长度比流量:假定用水量均匀分布在全部干管上,得出单位长度的流量。 管段的计算流量: 树状网每一管段的计算流量等于该管段后面各节点流量之和。 环状网最高日最高时的流量分配,将影响据此选择的管径大小,要全面顾及经济和安全供水的要求适当分配,可综合遵循如下原则进行各管线流量分配: ⑴顺着管网主要供水方向,使水厂出水尽量沿最近路线输送到大用户和边远用水户,以节约输水电耗和管

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