给排水管网设计毕业(论文)设计.docx

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1、给排水管网设计毕业(论文)设计 给排水管网设计 目录 第一章给水工程设计 (2) 第一节给水管网布置及水厂选址 (2) 第二节工程概述和设计资料 (3) 1.2.1工程概述: (3) 1.2.2设计资料 (3) 第三节给水管网设计计算 (4) 1.3.1最高日用水量 (4) 1.3.2最高时用水量 (6) 1.3.3清水池调节容积 (8) 1.3.4二级泵站的供水曲线: (10) 第四节管段设计流量计算 (11) 1.4.1管网最高日最高时用水量和大用户流量计算 (11) 1.4.2二级泵站总扬程计算 (12) 1.4.3消防校核 (12) 第二章污水管网设计与计算 (13) 第一节污水设计流

2、量计算 (13) 污水设计流量计算 (13) 污水干管的计算 (15) 2.2.1设计充满度及设计流速 (15) 2.2.3 污水管道埋设深度及管道的衔接 (16) 第三章雨水管网设计与计算 (17) 第一节雨水管网设计流量 (17) 3.1暴雨强度公式 (17) 第二节雨水管渠设计参数 (18) 3.2设计充满度 (18) 附录 (20) 附录一 (20) 附录二 (22) 附录三 (24) 附录四 (29) 附录五 (32) 附录六 (35) 附录七参考文献 (37) 第六章致谢总结 (38) 1 第一章给水工程设计 第一节给水管网布置及水厂选址 该城市有两条河流经过,水量充沛,水质良好,

3、可以作为生活饮用水水源。该城市的地势比较平坦没有太大的起伏变化。城市的街区分布比较均匀,城市中各工业企业对水质无特殊要求。但有人口密度相差大,用水要求不同因而采用分区的给水系统。城市给水管网的布置取决于城市的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。考虑要点有以下: 定线时干管延伸方向应和二级泵站输水到水池、水塔、大用户的水流方向一致。干管的间距一般采用500m800m 。 循水流方向,以最短的距离布置一条或数条干管,干管位置从用水量较大的街区通过。 干管尽量靠近大用户,减少分配管的长度。 干管按照规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过,尽量少穿越铁路。 减小今后检修时的困难

4、。 干管与干管之间的连接管使管网成环状网。连接管的间距考虑在8001000m左右。 力求以最短距离铺设管线,降低管网的造价和供水能量费用。 输水管线走向应符合城市和工业企业规划要求,沿现有道路铺设,有利于施工和维护。城市的输水管和配水管采用钢管(管径)1000mm时)和铸铁管。配水管网共设11个环。 2 第二节工程概述和设计资料 1.2.1工程概述: 本设计为上海某新城区的给水管网初步设计,该城市位于上海,有两条河流经过,并汇集一起通往城市下游。城市分为、两个行政区,总共预计人口40.0万人;一区城市密集并且还有工业区,还有火车站;城市中各工业企业对水质无特殊要求,城市一区楼房平均层数7层,一

5、区楼房平均层数4层。其基本资料具体如下。 1.2.2设计资料 1、城市总平面图1张,比例为1:10000。 2、城市各区人口密度、平均楼层和居住区房屋卫生设备情况: 分区计算 人口密度 (人/公顷) 街坊面积 (公顷) 总面积(公顷)道路/绿地人口数 420 629.02 1258.04 629.02 264188 200 423.90 847.80 423.90 84780 3、城市中有下列工业企业,其具体位置见平面图: 1)A工厂,日用水量10000吨/天,最大班用水量:7000吨/班,工人总数3000人,分三班工作,最大班1200人,其中热车间占 30 %,使用淋浴者占 70 %;一般车

6、间使用淋浴者占 20 %。 2)火车站用水量为 30 L/s。 4、城市土质种类为粘土,地下水位深度为 8 米。 5、城市河流水位:最高水位:55米,最低水位:40米,常水位: 45米。 6、城市地面覆盖情况: 地面种类面积(%) 屋面50 3 混凝土路面30 草地20 7、该城市居住区每小时综合生活用水量变化如下表: 8、 时 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 间 用 2.53 2.45 2.50 2.53 2.57 3.09 5.31 4.92 5.17 5.10 5.21 5.21 水 量 时 12-13 13-14

7、 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 间 用 水 5.09 4.81 4.99 4.70 4.62 4.97 5.18 4.89 4.39 4.17 3.12 2.48 量 第三节给水管网设计计算 1.3.1最高日用水量 城市最高日用水两包括综合用水、工业生产用水及职工生活用水及淋浴用水、浇洒道路和绿化用水、未预见用水和管网漏失水量。 该城市在上海,总人口40万人(包括预计人口),查室外排水设计规范可知该城市位于一区,为中小城市。考虑到上海的发展水准,故综合生活用水定额采用上限350L/cap.d 最高日综合生

8、活用水量Q1 : Q1=qNf Q1城市最高日综合生活用水,m3d; 4 q城市最高日综合用水量定额,(cap.d); 城市设计年限内计划用水人口数; f城市自来水普及率,采用f=100% 所以最高日综合生活用水为: Q1=qNf=350400000100=140000 m3d (1)工业企业生活用水Q2 : 工厂职工生活用水量采用一般车间每人每班25L,高温车间每人每班35L计算,淋浴用水按一般车间每人每班40L,高温车间每人每班60L计算; A工厂热车间Q2A=300030%35=31500L/d=31.5m3/d 一般车间Q2A=300070%25=52500L/d=52.5m3/d Q

9、2=Q2A+Q2A =31.5+52.5=84.0m3/d (3)工业企业沐浴用水Q3: 淋浴用水按一般车间每人每班40L,高温车间每人每班60L计算; A工厂热车间Q3A=300030%70%60=37800L/d=37.8m3/d 一般车间Q3A=300070%20%40=16800L/d=16.8m3/d Q3A= Q3A+ Q3A=37.8+16.8=54.6 m3/d 工业企业生产用水Q4; 工厂用水量Q=16000m3/d (4)市政用水Q5: a浇撒道路用水量计算 每日浇洒两次,每日单位面积浇洒量为1.5L,浇洒面积为主干道的10%,浇洒时间为每日5:006:00和16:0017

10、:00浇洒,共2小时。 共:22105.8430%10%1.5/1000=189.52m3/d b绿地用水量计算,浇洒时间是每日早晨的05:0006:00,16:0017:00,每 天为2小时。 每日单位面积浇洒量为2L。 共:2105.8420%10%2/1000=84.24m3/d (5)车站用水量Q6 5 Q6=360030/1000= 108m3/h (7)未预见量计算Q7 未预见用水量取综合生活用水量、工业企业生活用水量、工业企业沐浴用水 量、生产用水量及市政用水量总和的20。 共:Q7=( 1400008454.616000189.5284.24108) 20%=31304.07m

11、3/d (8)最高日总用水量计算Q d: 最大日用水总量为综合生活用水量、工业企业职工用水量、工业企业职工沐浴用水量、生产用水量、市政用水量及未预见用水量总和。 Q d=Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7=1.2Q1Q2Q3Q4Q5Q6=1.2(1400008454.616000189.5284.24108)=190758.8m3/d 1.3.2最高时用水量 Q h =9936.09 m3/h= 2760.025L/s 时间时变化系 数 综合生活用 水 工业生产用 水 淋浴用 水 工厂职工生活用 水 1 2 3 4 5 6 m3/h m3/h m3/h m3/h 0-1 2.53 3542 562.

12、5 11.466 3.15 1-2 2.45 3430 562.5 3.15 2-3 2.50 3500 562.5 3.15 3-4 2.53 3542 562.5 3.15 4-5 2.57 3598 562.5 3.15 5-6 3.09 4326 562.5 3.15 6-7 5.31 7434 562.5 3.15 7-8 4.92 6888 562.5 3.15 8-9 5.17 7238 875 11.466 4.2 6 9-10 5.10 7140 875 4.2 10-11 5.21 7294 875 4.2 11-12 5.21 7294 875 4.2 12-13 5.0

13、9 7126 875 4.2 13-14 4.81 6734 875 4.2 14-15 4.99 6986 875 4.2 15-16 4.70 6580 875 4.2 16-17 4.62 6468 562.5 21.84 3.15 17-18 4.97 6958 562.5 3.15 18-19 5.18 7252 562.5 3.15 19-20 4.89 6846 562.5 3.15 20-21 4.39 6146 562.5 3.15 21-22 4.17 5838 562.5 3.15 22-23 3.12 4368 562.5 3.15 23-24 2.48 3472 56

14、2.5 3.15 总和100 140000 16000 44.772 84 火车站浇洒道 路 绿地用 水未预见水城市每小时用水 7 8 9 10 11 12 m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h % 108 803.62 5030.74 2.64 108 778.21 4881.86 2.56 108 794.09 4967.74 2.60 108 803.62 5019.27 2.63 108 816.33 5087.98 2.67 7 108 94.76 42.12 981.50 6118.03 3.21 108 1686.65 9794.30 5.13 108 1562.77

15、 9124.42 4.78 108 1642.18 9878.85 5.18 108 1619.95 9747.15 5.11 108 1654.89 9936.09 5.21 108 1654.89 9936.09 5.21 108 1616.77 9729.97 5.10 108 1527.83 9249.03 4.85 108 1585.01 9558.21 5.01 108 1492.89 9060.09 4.75 108 94.76 42.12 1467.48 8767.85 4.60 108 1578.65 9210.30 4.83 108 1645.36 9571.01 5.02

16、 108 1553.24 9072.89 4.76 108 1394.42 8214.07 4.31 108 1324.54 7836.19 4.11 108 991.03 6032.68 3.16 108 787.74 4933.39 2.59 2592 189.52 84.24 31763.65 190758. 182 100.00 1.3.3清水池调节容积 清水池调节容积,二级泵站供水情况如下表: 8 时间用水量% 二泵站供 水量% 一泵站供水 量% 清水池调节容积 0-1 2.64 2.64 4.17 -1.53 1-2 2.56 2.56 4.17 -1.61 2-3 2.60 2.

17、60 4.16 -1.56 3-4 2.63 2.63 4.17 -1.54 4-5 2.67 2.67 4.17 -1.5 5-6 3.21 3.21 4.16 -0.95 6-7 5.13 5.13 4.17 0.96 7-8 4.78 4.78 4.17 0.61 8-9 5.18 5.18 4.16 1.02 9-10 5.11 5.11 4.17 0.94 10-11 5.21 5.21 4.17 1.04 11-12 5.21 5.21 4.16 1.05 12-13 5.10 5.10 4.17 0.93 13-14 4.85 4.85 4.17 0.68 14-15 5.01

18、5.01 4.16 0.85 15-16 4.75 4.75 4.17 0.58 16-17 4.60 4.60 4.17 0.43 17-18 4.83 4.83 4.16 0.67 18-19 5.02 5.02 4.17 0.85 19-20 4.76 4.76 4.17 0.59 20-21 4.31 4.31 4.16 0.15 21-22 4.11 4.11 4.17 -0.06 22-23 3.16 3.16 4.17 -1.01 23-24 2.59 2.59 4.16 -1.57 9 合计100.00 100.00 100.00 11.35 因此清水池调节容积按最高日用水量的

19、11.35%计算 清水池中除了储存调节用水外还存放消防用水,则清水池有效容积W为 W=W1+W2+W3+W4 W清水池总容积m3; W1调节容积;m3;有附录得清水池的调节容积W1=(11.35/100)190758.18=21651.11 m3; 消防储水量m3,按2小时火灾延续时间计算;该城市人口约40万,查教材得, 确定同一时间内的火灾次数为两次,一次灭火用水量为70L/S,火灾延续时间按2.0h 计,故火灾延续时间内需用水量为W2=270L/S3.62h=432 m3; W3水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水,取最高日用水量的8%计算;W3=8%=1732.09 m3 Q d W4安全

20、贮量按W1+W2+W3的1/6计算 W4=1/6(W1+W2+W3)=3969.2 m3 因此:清水池总容积 WW1+W2+W3+W4 27784.4 m3 取整数为:W=27785 m3 清水池应设计成体积相同的两个,如仅有一个,则应分格或采取适当措施,以便清洗或检修时不间断供水。 1.3.4二级泵站的供水曲线: 根据该城市的用水量变化情况,一级泵站一天工作24小时平均供水,二级泵站工作分两级:6时20时,二级泵站运转,流量占最高日用水量的5.82%,其他时间20次日6时二级泵站运转流量占最高日用水量的2.67%,城市最高日用水变化曲线图如 10 第四节管段设计流量计算 1.4.1管网最高日最高时用水量和大用户流量计算 有附录得,该城区最高日最高时用水量是在10-11和11-12时,流量为Q h=9936.03m3/h=2760.025L/s,而在此时工厂的用水量为Q A=875 m3/h=243.056 L/s,火=30 L/s。管网总长度计算有附录得,L=31105m长度比流量q s=车站Q 火 (Q h-Q A-Q火)/L=0.081 L/s 11

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