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给水管网课程设计

给水管网课程设计
给水管网课程设计

给水排水管道系统课程设计

学院:河北工业大学

专业:给排水C081班

指导老师:

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目录

目录 (1)

设计题目 (2)

基本资料 (2)

用水量计算 (2)

供水方案的选择 (4)

管网定线 (4)

城市最高日用水量变化曲线 (5)

清水池与水塔调节容积计算 (6)

管段设计流量计算 (7)

管网平差 (11)

水泵扬程和水塔高度计算 (17)

消防时管网核算 (17)

水塔转输工况核算 (22)

事故工况管网核算 (25)

参考文献 (27)

设计题目

河北某城镇给水管网设计 基本资料:

本工程为河北某城镇给水管网设计,人口数12.2万,查《室外排水设计规范》

可知该城市位于一分区,为中小城市。道路面积50万平米,绿地面积86万平米。工业区I 总人数3400人,其中高温车间人数1400人,工业区II 总人数5100人,其中高温车间人数1800人。

一、用水量计算

1、最大日用水量计算

(1)城市最高日综合生活用水量

该城镇为河北中小城市,城市分区为二区,查《给水排水管网系统》第二版323

页附录2,取最高日用水定额为240L/ cap·d 。

Q 1=qNf

Q 1―—城市最高综合生活用水,m 3/d ; q ――城市综合用水量定额,L/(cap.d ); N――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%

则最高日综合生活用水量为 Q 1=

1000

122000240 =29280d m 3

(2)工业企业职工生活用水和淋浴用水量计算

1)工业区的一般车间生活用水量计算

一般车间的生活用水量定额为q=25班)(人?L 。 工业区Ⅰ的一般车间人数为2000人,其生活用水量:

d m qN Q a

32501000/2000251000/=?== 同样,工业区Ⅱ一般车间的人数为3300人,其生活用水量:

d m qN Q b

325.821000/3300251000/=?== 2)工业区的高温车间生活用水量计算

高温车间的生活用水量定额为q=35班)(人?L 。 工业区Ⅰ的高温车间人数为1200人。其生活用水量:

d m qN Q c

32491000/1400351000/=?== 同样,工业区Ⅱ高温车间的人数为1800人,其生活用水量:

d m qN Q d

32631000/1800351000/=?== 3)工业企业职工生活用水量计算

Ⅰ区职工生活用水量:d m Q 329950491

=+= Ⅱ区职工生活用水量;d m Q 325.1455.82632=+= 职工生活用水量总额为:d m Q Q Q 32225.2442

1=+= (3) 工业企业生产用水量为

工业区Ⅰ6000d m 3

,工业区Ⅱ8200d m 3

工业企业生产用水量为Q 3=14200d m 3

(4)浇洒道路和绿化用水量 浇洒道路用水定额采用1.5()次?2

m

L ,每天浇洒1次,绿化用水定额采用2.0()次?2

m

L

Q 4=24701000

10000

86.021000050.51=??+??d m 3

(5)未预见用水量和管网漏失水量

由给排水设计手册第三册《城镇给水》得未预见用水量和管网漏失水量取以上用水量之和的20%, Q 5=20%(Q 1+Q 2+Q 3+Q 4)

=0.2×(29280+244.5+14200+2470)=9238.9d m 3

(6) 最大日设计用水量为

Q d =Q 1+Q 2+Q 3+Q 4+Q 5=55433.4d m 3。 2、最高日最高时用水量

最高时是上午7-8点,最高时用水量为全天用水量的5.15%,时变化系数

K h =36.21241%

5.15= 最高时用水量为Q h =24

d h Q K ?=2854.80h m 3

=793.0s L 。

3、消防用水量计算

查《给水排水管网系统》第二版324页附表3,则消防用水定额为,45s L ,同时火灾次数为2次,消防历时取2小时则消防用水量为:Q 7=45×2×3600=324000L =324m 3。

二、供水系统方案选择

管网定线取决于城市平面布置,供水区地形,水源和调节水池位置,街区和大工业集中用水等。考虑城市近,远期发展,管网布置成环状网。该城市给水管网的主要供水方向拟定为自西向东供水。为满足用户供水要求其定线满足:干管的间距一般采用500-800m ,两干管的连接间距为800-1000m 。允许有个别管段不符合上叙规则。其管网布置图见附图一。

( 1 ) 选定水源及位置和净水厂位置

水源选在河流上游,以保证水质、管网中水流流向整体与河流流向一致,净水厂选在水源附近,(见图)水塔暂定在河边工业II 处。

(2)选定供水系统方案:单水源,不分区供水。 三、管网定线

(1)各节点编号、管段编号标于图中,节点地面标高由图中标出。管段长度由

图中读出(比例尺为1:5000)

(2)布线原则:干管整体将城镇各用水户包含,集中流量用水处应布置干管,

干管之间的其他用户以连接管连接。

四、城市最高日用水量变化曲线

1、各时段用水量见表1-1

各时段用水量表1-1 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

2.82 2.81 2.93

3.06 3.13 3.78

4.91

5.15

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 5.13 4.79 4.66 4.52 4.49 4.43 4.45 4.55

16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 5.11 4.92 4.90 4.71 4.29 4.04 3.42 3.02 2、二级本站接两环设计,从前一日22点到清晨6点,6点到22点共两级,前一日22点到清晨6点:

Q1 =(2.80+2.81+2.93+3.06+3.13+3.78+3.42+3.02)/8

=3.12%

清晨6点到22点:Q2=(100%-3.12%*8)/16

=4.69%

3、由城市逐时用水量表,绘制用水量变化曲线如下图

用水量变化曲线图1-1

五、清水池容积、水塔容积计算

清水池与水塔调节容积计算表

表1-2

小时

给水

处理

供水

量(%)

供水泵站供水

量(%)

清水池调节容积计算(%)

水塔调节容积

计算(%)设置

水塔

不设

水塔

设置水塔不设水塔

1 2 3 4 2-3 ∑2-4 ∑3-4 ∑

0-1 4.17 3.12 2.80 1.05 1.05 1.37 1.37 0.32 0.32 1-2 4.17 3.12 2.81 1.05 2.10 1.36 2.73 0.31 0.63 2-3 4.16 3.12 2.93 1.04 3.14 1.23 3.96 0.19 0.82 3-4 4.17 3.12 3.06 1.05 4.19 1.11 5.07 0.06 0.88 4-5 4.17 3.12 3.13 1.05 5.24 1.04 6.11 -0.01 0.87 5-6 4.16 3.12 3.78 1.04 6.28 0.38 6.49 -0.66 0.21 6-7 4.17 4.69 4.91 -0.52 5.76 -0.74 5.75 -0.22 -0.01 7-8 4.17 4.69 5.15 -0.52 5.24 -0.98 4.77 -0.46 -0.47 8-9 4.16 4.69 5.13 -0.53 4.71 -0.97 3.80 -0.44 -0.91 9-10 4.17 4.69 4.79 -0.52 4.19 -0.62 3.18 -0.10 -1.01 10-11 4.17 4.69 4.66 -0.52 3.67 -0.49 2.69 0.03 -0.98 11-12 4.16 4.69 4.52 -0.53 3.14 -0.36 2.33 0.17 -0.81 12-13 4.17 4.69 4.49 -0.52 2.62 -0.32 2.01 0.20 -0.61 13-14 4.17 4.69 4.43 -0.52 2.10 -0.26 1.75 0.26 -0.35 14-15 4.16 4.69 4.45 -0.53 1.57 -0.29 1.46 0.24 -0.11 15-16 4.17 4.69 4.55 -0.52 1.05 -0.38 1.08 0.14 0.03 16-17 4.17 4.69 5.11 -0.52 0.53 -0.94 0.14 -0.42 -0.39 17-18 4.16 4.69 4.92 -0.53 -0.00 -0.76 -0.62 -0.23 -0.62 18-19 4.17 4.69 4.90 -0.52 -0.52 -0.73 -1.35 -0.21 -0.83 19-20 4.17 4.69 4.71 -0.52 -1.04 -0.54 -1.89 -0.02 -0.85

20-21 4.16 4.69 4.29 -0.53 -1.57 -0.13 -2.02 0.40 -0.45 21-22 4.17 4.69 4.04 -0.52 -2.09 0.13 -1.89 0.65 0.20 22-23 4.17 3.12 3.42 1.05 -1.04 0.75 -1.14 -0.30 -0.10 23-24 4.16 3.12 3.02 1.04 -0.00 1.14 0.00 0.10 0.00 累计

100.0 100.0 100.0 调节容积=8.37

调节容积=8.51

调节容积=1.89

由表得水塔与清水池调节容积分别为最大日用水量的1.89%、8.51%。 1、水塔容积的计算 (1)调节容积的计算

W 1=55433.4×1.89%=1047.69m 3 (2)消防贮水量的计算(按10分钟计算) W 2=

12

324

=27m 3 (3)总容积计算的计算

W=W 1+W 2=1047.69+27=1074.69m 3 2、清水池容积的计算 (1)调节容积的计算

W 3=8.37%×55433.4=4639.78m 3 (2) 消防容积的计算 W 4=324m 3

(3)给水处理系统生产自用水量 W 5=10%Qd=5543.34m 3 (4)安全储备量 W6=

6

1

(W 3+W 4+W 5)=1751.19m 3 总容积计算的计算

W=W 3+W 4+W 5+W 6=12258.31m 3

六、管段设计流量计算

管段【1】、【4】为输水管,不参与配水,其计算长度为零。管段【2】、【3】、【13】、

【14】,为单侧配水,其计算长度按实际长度的一半计入。其余均为双侧配水管段,均按实际长度计入。各管段配水长度见表1-3

表1-3

管段编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

管段长度 300 860 1200 200 810 810 810 725 725 725 960 1200 1200 860

配水长度

0 430 600 0 810 810 810 725 725 725 960 1200 600 430

注:表中管段长度和配水长度单位均为米。 (1)、集中节点流量计算 最高时集中用水量计算:

工业区I :q=

h m .1325424

49

5060003=++=70.59s L ,位于节点(8)

, 工业区II :q=h m 337.7324

82.5

6382003=++=96.59s L 位于节点(4)

(2)、比流量计算

q l=

=

∑∑m i

ni

h l q -Q =0.071s L

由泵站供水曲线,得泵站设计供水流量为: s 7.1722%

5.15%

9.643.079q 1s L =?

= 水塔设计供水流量为:

83.707.1722-3.079q 5s ==s L

各管段沿线流量分配按公式m i l m i l q q 计算,管段沿线流量及各节点设计流量计算计算结果见表1-4。

最高时管段沿线流量分配与节点设计流量计算 表1-4 管段或节点编号 管选配水长度(m )

管段沿线流量(L/s ) 节点设计流量计算(L/s )

集中流量 沿线流量 供水流量

节点流量 1 0 0.00 0.00 722.17 -722.17 2 430 36.98 35.91 35.91 3 600 51.60 79.12 79.12 4 0 0.00 96.59 43.22 139.71 5 810 34.83 0.00 70.83 -70.83 6 810 69.66 84.62 84.62 7 810 34.83

158.89

158.89 8 725 31.22 70.59 74.30 144.89 9 725 62.35 34.10 34.10 10 725 31.22 75.47 75.47 11 960 82.56 41.41 41.41 12 1200 103.20 13 600 51.60 14 430 36.98 合计

7291

627.03

0.00

(1)流量分配初拟管径

由节点(1)出发,分配环状管网设计流量,管段【2】和【7】均 为主要供水管段,分配相等流量:

q2+q7=q1-Qj2=722.17-35.91=686.26s L q2=q7=343.13s L ,

q2-Qj3=q3+q6=343.13-79.12=264.01s L

[6]处于垂直方向,考虑【2】发生事故时,流量从【6】绕过,且【3】靠近水塔,故【6】应多分配流量,

q6=0.7 264.01=184.81s L ,q3=264.01-184.81=79.20s L q3+q4-Qj4=q5=10.32s L 。

q7-Qj8=q11+q8=343.13-144.89=189.24s L ,[11]主要供水管段,分配较多的流量, q11=0.7×189.24=132.47s L ,q8=189.24-132.47=56.77s L q14=q8-Qj9=56.77-34.10=22.67s L ,

q9+q12=q6+q11-Qj7=184.81+132.47-158.89=158.39s L , q9=q12=79.20s L ,

q13=q9+q14-Qj10=79.20+22.67-75.47=26.40s L , q10=q5+q12-Qj6=10.32+79.20-84.62=4.9s L 根据以上管段流量,初拟管径见下表:

表1-5

管段编号 1 2 3 4 5 6 7

设计流量(L/s ) 722.17 343.14 79.2 70.38 10.32 184.81 343.13 经济流速(m/s ) 2.6 2

0.8

0.8

0.2

1.1

2

计算管径(mm ) 594.84 467.50 355.13 334.77 256.38 462.63 467.50 设计管径(mm ) 2×450 450 350 2×250 250 450 450 管段编号 8 9 10

11

12

13

14 设计流量(L/s ) 56.77 79.2 4.9 132.47 79.2 26.4 22.67 经济流速(m/s ) 0.7 0.8

0.3

1

0.8

0.3

0.3

计算管径(mm ) 321.42 355.13 144.25 410.79 355.13 334.82 310.26 设计管径(mm )

300

350

250

400

350

350

300

七、管网平差

1、(1)计算管段阻力系数

S=10.67*L/(l^1.852*d^4.87)

压降h=s*q^1.852

等效管径d*=(N)^(n/m)*d i

(2) 水力分析图

将[1]暂时删除,其管段流量并到节点(2)上、

(3)用改进的哈代-克罗斯平差法计算,优先平差闭合差较大的环:

表1-6

环号管段编号s

流量初分配q(L/s)h(m)

1

2 90.11 343.14 4.47 13.0

3 6 84.87 184.81 1.3

4 7.24 -11 188.51 -132.47 -1.52 11.50 -7 84.87 -343.14 -4.21 12.27

0.08 44.05

2

3 480.30 79.2 1.58 19.92 5 1950.00 10.32 0.15 14.25 -12 48.30 -79.2 -0.16 2.00 -6 84.87 -184.81 -1.3

4 7.24

0.23 43.41

3

11 188.51 132.47 1.61 12.12 9 290.18 79.2 0.95 12.03 -14 783.18 -22.67 -0.25 11.19 -8 660.24 -56.77 -1.17 20.62

1.13 55.95

=

??=?5

.955852.11000

3.11-q -10.91 4

12 48.30 79.2 0.16 2.00 10

1745.71 4.9 0.03 6.76 -13 480.30 -26.4 -0.21 7.81 -9 280.18 -79.2 -0.92 11.62

-0.93

第一次平差

第二次平差 q (L/s ) h (m ) q (L/s )

h (m )

343.14 4.47 13.03 184.81 1.34 7.24 -121.56 -1.37 11.26 -343.13

-4.21 12.27 0.23 43.81 79.20 1.58 19.92 10.32 0.15 0.00 -93.49

-0.22 2.31 -184.81

-1.34 7.27 0.17 121.56 1.37 11.26 121.56 1.37 68.29 0.72 10.61 54.00 0.47 8.68 -33.58 -0.53 15.63 -33.61 -0.53 -67.68

-1.62

23.95

-67.71

-1.62

-0.05 61.45 -0.31

79.2 0.16 2.00 93.49 0.22 2.31

4.9 0.03 6.76 19.19 0.42 21.63

-26.4 -0.21 7.81 -12.11 -0.05 4.02

-68.29 -0.70 10.24 -54.00 -0.45 8.38

-0.71 26.82 0.13

14.29

(4)工况水力分析

节点水头、地面标高、自由水压计算表

假设9为控制点节点水头等于服务水头表1-7

节点

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 编号

地面

标高

62.0 63.1 63.4 63.2 62.5 65.0 66.4 67.3 69.5 67.8 66.3

(m)

自由

24.0 28.0 28.0 24.0 24.0 28.0 24.0 24.0 24.0 水压

(m)

服务

87.1 91.4 91.2 89.0 90.4 95.3 93.5 91.8 90.3 水头

(m)

假设9为控制点节点水头等于服务水头,即H9=93.50m。其余各节点自由水头由表1-6中的相应

管段压降求得。计算结果见下表。

表1-8

管段或节

2 3 4 5 6 7 8

点编号

管段流量

343.14 79.20 70.83 10.32 184.81 343.14 67.71 (L/s)

管内流速

0.54 0.21 0.21 0.05 0.29 0.54 0.24 (m/s)

管段压降

4.47 1.58 0.86 0.15 1.34 4.21 0.52 (m)

节点水头

98.23 93.99 93.49 94.35 93.34 92.65 94.02 (m)

地面标高

63.1 63.4 63.2 63.0 65.0 66.4 67.3 (m)

自由水头

35.13 30.59 30.29 31.35 28.34 26.25 26.72 (m)

9 10 11 12 13 14

54.00 19.19 121.56 93.49 12.11 33.61

0.14 0.27 0.24 0.24 0.03 0.12

0.47 0.42 1.37 0.22 0.05 0.53

93.50 92.97 92.92

69.5 67.8 66.3

24.00 25.17 26.62

表1-8结果可知节点8水头不能满足要求,所以节点9不是真正的控制点,节点8 为控制点,其供压差额为1,28m,所有节点水头加上此值,可使用水压力全部满足要求。计算过程见下表:

表1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 编

98.2 94.0 93.5 94.4 93.3 92.7 94.0 93.5 93.0 92.9 水

87.1 91.4 91.2 89.0 90.4 95.3 93.5 91.8 90.3 水

-11.1 -2.6 -2.3 -4.3 -2.2 1.3 0.0 -1.2 -2.6 差

62.0 99.5 95.3 94.8 95.6 94.6 93.9 95.3 94.8 94.3 94.2 头

36.4 31.9 31.6 29.6 27.5 28.0 25.3 26.5 27.9 水

注:表中各水头单位均为米。

(5)校核结果图

八、水泵扬程和水塔高度计算

(1)水泵扬程

hpl=(H2-H1)+152

.8117.84w l )2

q (7.610D C

=(99.5-62)+

m 8.2393002

0.722175.401107.61052

.817.841.852=???)(

泵内水损失:hp ml =8×1

.892.022

?=1.63m

所以水泵的扬程是 Hp=39.28+1.63=40.91m ,取41m ;

按两台泵并联工作考虑,单台泵流量为Qp=0.5×722.17L/s=361.09L/s ,考虑到消防, 查水泵样本,选16SA-9B 型水泵三台,两用一备,流量为540L/s ,扬程为68m 。 (3) 水塔高度:H T5=H 5-Z 5(m ) =95.6-63.0 =32.6m 九、消防校核

(1)、考虑同时两处火灾,灭火用水量为45 l/s ×2=90 l/s 。将消防流量加在最不利控制点和较远点上,本设计选在(8)、(11)两节点上,每个节点加上消防流量45 l/s 相应的,清水池和水塔供水量均增加45 l/s ,节点流量不变,沿线流量重分配。 (2)、流量初分配

分配原则大体一致,【7】略多于【2】考虑到平差,当平差较困难时适当调整分配,具体分配结果见表1-10中第四列。

(3)、消防校核平差

仍然采用用改进的哈代-克罗斯平差法计算,结果见下表:

表1-10 环号管段编号s

流量初分配

q(L/s)

e

h(m)

1

2 90.11 343.14 4.47 13.0

3 6 84.87 214.81 1.77 8.2

4 -11 188.51 -132.47 -1.52 11.50 -7 84.87 -388.13 -4.79 13.63

-0.07 46.40

2

3 480.30 49.2 0.65 13.28 5 1950.00 25.32 0.77 30.60 -12 48.30 -120.00 -0.3

4 2.8

5 -

6 84.8

7 -184.81 -1.34 7.24

-0.25 53.98

3

11 188.51 132.47 1.61 12.12

9 290.18 99.93 1.47 14.67

-14 783.18 -22.67 -0.25 11.19

-8 660.24 -56.77 -1.17 20.62

1.65 58.59

=

?

?

=

?

9

.5

58

52

.8

1

1000

5

.6

1

-

q

-15.21

4

12 48.30 120 0.34 2.85 10 1745.71 60.7 3.50 57.71 -13 480.30 -57.11 -0.86 15.07 -9 280.18 -99.93 -1.42 14.16

1.57

第一次平差

第二次平差

q (L/s ) e h (m )

q (L/s )

e h (m )

343.14 4.47 13.03 184.81 1.34 7.24 -117.26 -1.37 10.92 -388.13

-4.79 12.27 0.35 43.47 79.20 1.58 19.92 10.32 0.15 0.00 -99.02 -0.24 3.14 -184.81

-1.34 7.27 -0.15 117.26 1.37 10.92 117.26 1.37 11.26 84.72 0.97 12.11 95.32 0.66 10.15 -37.88 -0.82 19.21 -33.61 -0.52 15.65 -70.98 -2.05 26.69 -80.89 -1.62 23.96 -0.5 68.94 -0.11 79.2 0.16 2.00 99.02 0.24 2.42 4.9 0.03 6.76 24.72 0.66 26.84 -26.4 -0.21 7.81 -53.46 -0.82 2.39 -115.14

-1.04 12.31 -95.32 -0.66 9.81 -1.06

28.88 -0.62

=

??=?8

.82852.8110006.01--q

19.82

管段或节点

编号管段流量

(L/s)

管内流速

(m/s)

管段压降

(m)

节点水头

(m)

地面标高

(m)

自由水压

(m)

2 343.14 1.2 4.47 99.51 63.10 36.4

3 79.20 0.9 1.58 95.27 63.40 31.87

4 70.83 1.2 0.7

5 94.77 63.2 31.57

5 10.32 0.9 0.15 95.3

6 62.5 32.86

6 184.81 0.8 1.34 94.62 65.0 29.62

7 388.13 1 4.79 93.93 66.4 27.53

8 80.96 0.7 1.62 95.30 67.3 28.00

9 95.32 0.7 0.66 94.78 69.5 25.28

10 24.72 0.7 0.66 94.25 67.8 26.45

11 117.26 0.7 1.37 94.20 66.3 27.90

12 99.02 0.8 0.24

13 53.46 0.7 0.82

14 33.61 0.7 0.53

经过校核所有节点水头均能满足要求。

消防校核结果图:

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

(完整版)室外管网设计说明

1. 设计说明: 1.1 设计依据: 1.1.1 《室外给水设计规范》GB 50013-2006; 1.1.2 《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2014年版); 1.1.3 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 1.1.4 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.1.6 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)。 1.1.7 甲方提供的院区周围市政道路的给水排水管网现状图、设计委托书; 1.1.8 建筑专业提供的作业图及相关专业提供的设计资料。 1.2 工程概况: 本工程为卓达绿色建筑(新材料)海城产业园,工程位于辽宁省海城太湖路两侧西。建设单位 为卓达辽宁 1.3 设计范围: 1.3.1 卓达绿色建筑(新材料)海城产业园范围内生活给水管网、工艺给水管网(其中工艺给 水管网管径和用水量由甲方提供,本次设计只负责工艺用水管线位置的布置)消防管网、雨水管网、污水管网的设计,不包含生产和工艺排水管网、防洪设计。 1.4 管道系统: 本工程设有给水管网、雨水管网、污水管网。 1.4.1 给水系统: 1.4.1.1 生活和消防用水水源来自市政管网,由北侧太湖路接入一条dn180给水管接入厂区内作为生活和消防用水;管道覆土 1.35m。根据甲方提供的资料,市政管网水量、水质满足 使用要求,太湖路市政绝对水压0.20MPa,只能满足厂房和动力中心补水要求,不能满足厂 前区使用要求,厂前区供水需要在动力中心加压后供给厂前区单体,供水压力为0.35MPa;生产用水水源为市政管网直接供水;绿化用水水源为厂区内的自挖井(水量和水质由甲方负 责满足现行绿化用水水质要求);总入口处的计量装置由市政部门负责。 1.4.3 污水设计: 厂区内污水收集后,经化粪池处理之后分别接入西侧经七路和北侧东湖路的市政污水管网中。 1.4.4 雨水设计: 雨水暴雨强度公式采用辽宁鞍山暴雨强度公式i= ,设计重现期为2年;区域内雨水收集后,排入北侧太湖路雨水管网中。 2 施工说明: 2.1 市政接管经标高确认: 2.1.1 建筑室外雨水管道,在施工前应对本工程允许接入西侧河道水面标高进行实测确认与 设计标高无误 差后,再进行施工。 2.1.2 如河道水面、市政污水管道管底实测标高与设计标高有误差时,应通知设计院,设计 院按实测标高对设计标高进行调整修改,以修改后的管道标高进行施工。 2.2 管材及接口: 2.2.1 埋地给水管采用PE100管(公称压力 1.25MPa),采用热熔连接,过路部分增加钢套管, 延出道路两侧各0.5m。 2.2.2 埋地消防给水管采用PE100管(公称压力 1.60MPa),热熔连接;连接室外消火栓支管,

给水管网课程设计书

给 一.设计题目 甘肃省礼县城区室外给水管网设计。 二.设计目的与任务 给水管道设计的目的是巩固所学课程内容并加以系统化,能够将所学知识运用到工程实际中,联系实际培养分析问题和解决问题的能力。 给水管网水力计算的任务是:在各种最不利的工作条件下,满足最不利点(一般指离二级泵站最远、最高的供水点)的供水水压和水量的要求;管网供水要可靠和不间断;管网本身及与此相连的二级泵站和调节构筑物建造费之和应为最低。因此,管网水力计算的任务是在各种最不利条件下,求出管网各供水点的水压,由最不利点水压加上该点至二级泵站的水头损失定出二级泵站的最高扬程和相应的流量,这些数据是设计二级泵站的依据。 管网的管径和水泵扬程,按设计年限内最高日最高时的用水量和水压要求决定。但是用水量是发展的也是经常变化的,为了核算所定的管径和水泵能否满足不同工作情况下的要求,就需进行其它三种用水量条件下的校核计算,以确定经济合理地供水。通过核算,有时需将管网中个别管段的直径适当放大,也有可能需要另选合适的水泵。 给水管道设计的任务是根据给出的各项原始资料计算用水量、确定给水系统类型并进行管网及输水管定线、由管网水力计算确定管径及水塔调节容积,选择合适的水泵。 三.设计内容 1、计算最高日用水量。 2、计算最高日最高时流量。 3、选择给水系统类型进行管网及输水管定线。 4、进行管网水力计算。 5、确定水塔调节容积。

6、确定二级泵站扬程和流量。 四.设计指导思想和原则 ⑴本着百年大计,质量第一,对礼县城供水统一规划,以安全供水,经济合理,技术先进,管理方便为原则。 ⑵根据国家建设方针,结合礼县县城发展情况,按照礼县县城发展规划预测用水量,合理确定供水规模。 ⑶在符合礼县总体规划的前提下,考虑到贫困地区财政负担的可能,给水工程的建设从实际出发,分期逐步实施的方式,逐步满足县城及周边地区生活用水的需要。 ⑷县城给水为地下水,水质较好,经消毒处理后即可达国家饮用水卫生标准。 ⑸水厂布置充分利用原有地形,合理布局,远近结合,适当超前,并宜分期建设。 ⑹充分利用水源地水厂高差、靠重力向礼县县城供水,节约运行成本。 ⑺认真贯彻国家关于城镇供水有关的方针和政策,符合国家有关的法规,规范和标准。 五.设计原始资料 1.县城平面图 该县城为我国黄河以东甘肃地区二区中小城市,城内有工厂数家及部分公共建筑。居民区居住人口在规划期内近期按150~300人/公顷设计,远期按250~400人/公顷考虑。 最高建筑为六层楼,室内有给排水设备,无淋浴设备,给水普及率为近期80~90%,远期90~95%。居住区时变化系数为1.4~1.8。 2.规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、

给水管网设计课程设计要点

给水管网课程设计 青阳镇给水管网课程设计 学生姓名陈兰 学院名称环境工程学院 专业名称给水排水工程 指导教师程斌 2012年10月31日

给水工程的任务是向城镇居民、工矿企业、机关、学校、公共服务部门及各类保障城市发展和安全的用水个人和单位供应充足的水量和安全的水质,包括居民家庭生活和卫生用水、工矿企业生产和生活用水、冷却用水、机关和学校生活用水、城市道路喷洒用水、绿化浇灌用水、消防以及水体环境景观用水等等。 此次设计为苏北地区青阳镇给水管网系统设计,主要设计以下内容。 (1)用水量计算 (2)供水方案选择 (3)管网定线 (4)清水池、水塔相关计算 (5)流量、管径的计算 (6)泵站扬程与水塔高度的设计 (7)管网设计校核 给水工程必须满足各类用户或单位部门对水量、水质和水压对的需求。要求能用确定管网的布置形式,管线的选择,管径的选择,流量的分配及校核,确保管线的合理布置及使用。

1设计资料及任务 (1) 1.1设计原始资料 (1) 1.1.1地形地貌 (1) 1.1.2气象资料 (1) 1.1.3工程水文地质情况 (1) 1.1.4图纸资料 (1) 1.1.5用水资料 (1) 1.2设计任务 (2) 2设计说明书 (2) 2.1设计方案的流程及考虑细则 (2) 2.1.1管网及输水管的定线 (2) 2.1.2输水管径的确定 (2) 2.1.3管网管径平差计算 (2) 2.1.4节点水压计算 (3) 2.1.5管网消防校核计算 (3) 3设计计算书 (3) 3.1设计用水量计算 (3) 3.1.1最高日设计用水量 (3) 3.2供水方案选择 (4) 3.2.1选定水源及位置和净水厂位置 (4) 3.2.2选定供水系统方案 (4) 3.3.管网定线 (4) 3.4设计用水量变化规律的确定 (4) 3.5泵站供水流量设计 (5) 3.5.1供水设计原则 (5) 3.5.2具体要求 (5) 3.5.3二级供水 (5) 3.5.4根据用水量变化曲线确定清水池和水塔的容积 (6) 4 管网布置及水力计算 (7) 4.1管段布线,并确定节点和管道编号 (7) 4.1.1 节点设计流量分配计算 (7) 4.1.2节点设计相关计算 (8) 4.1.3节点设计流量计算 (9) 4.1.4给水管网设计数据计算 (9) 4.1.5平差计算 (10) 4.1.6设计工况水力分析计算结果 (11) 4.1.7 二级泵站流量、扬程及水塔高度设计 (11) 4.2 消防工况校核 (12) 4.2.1设计工况水力分析计算结果 (12) 4.2.2设计工况水力分析计算结果 (13) 5 结语 (14) 参考文献 (15) 附图 (16)

给水管网设计.

目录 一、给水系统的布置 1、给水系统的给水布置 2、给水管网布置形式 3、二级泵房供水方式 二、给水管网定线 三、设计用水量 1、最高日设计用水量 2、最高日用水量变化情况 3、最高日最高时设计用水量 4、计算二泵房、水塔、管网设计流量 5、计算清水池设计容积和水塔设计容积 四、管材的选择 五、管网水力计算 六、校核水力计算

给水管网课程设计 一、给水系统的布置 (1)给水系统的给水布置 给水系统有统一给水系统,分系统给水系统(包括分质给水系统、分区给水系统及分压给水系统),多水源给水系统和分地区给水系统。本设计城市规模较小,地形较为平坦,其工业用水在总供水量所占比例较小,且城市内工厂位置分散,用水量少,故可采用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,即使其供水有统一的水质和水压。鉴于城市规模小,且管道铺设所需距离较长,本设计选择单水源给水系统。从设计施工费用等方面考虑,单水源统一给水系统的投资也相对较小,较为经济。综上所诉,本设计采用单水源统一给水系统。 (2)给水管网布置形式 城市给水官网的基本布置形式主要有环状与树枝状两种。树状网的供水安全性较差,当管中某一段管线损坏时,在该管段以后的所有管线就会断水。而且,由于枝状网的末端,因用水量已经很小,管中的水流缓慢,因此水质容易变坏,环状网是管线连接成环状,某一管段损坏时,可以关闭附近的阀门是和其余管线隔开,以进行检修,其余管线仍能够正常工作,断水的地区可以缩小,从而保证供水的安全可靠性。另外,还可以大大减小因水锤作用产生的危害,在树状网中,则往往一次而是管线损坏。但是其造价明显比树状网为高。一般大中城市采用环状管网,而供水安全性要求较低的小城镇则可以猜用树状管网。但是,为了提高城镇供水的安全可靠性以及保证远期经济的发展,本实例仍然采用环状网,并且是有水塔的环状网给水管网。 (3)二级泵房供水方式 综合考虑居民用水情况以及具体地形情况,拟在管网末端设置对置水塔,由于水塔可调节水泵供水和用水之间的流量差,二泵站的供水量可以与用水量不相等,即水泵可以采用分级供水的办法,分级供水的原则是:(1)泵站各级供水线尽量接近用水线,以减小水塔的调节容积,分级输一般不多于三级:(2)分级供水时,应注意每级能否选到合适的水泵,以及水泵机组的合理搭配,尽可能满足今后和一段时间内用水量增长的需要。依据以上原则,本设计采用二泵房分二级供水。

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

城市给水管网设计说明

目录 (1) 第一章设计说明 (2) 1.1前言 (2) 1.2设计概况 (2) 第二章给水管网设计计算 (4) 2.1用水量计算 (4) 2.2清水池容积计算 (6) 2.3沿线流量和节点流量计算 (8) 第三章管网平差 (10) 3.1管网平差计算 (10) 3.2水泵扬程及泵机组选定 (10) 3.3等水压线图 (11) 3.4管网造价概算 (11) 附表一 (12) 附表二 (12) 附表三 (13) 附表四 (13) 附表五 (14) 附表六 (14) 附图一 (15)

一、设计说明 1.前言 设计项目性质:本给水管网设计为M市给水管网初步设计,设计水平年为2012年。主要服务对象为该县城镇人口生活用水和工业生产用水及职工生活用水,兼负消防功能,不考虑农业用水。该县城最高日用水量为29000m3,最高日最高时用水量为1982m3,流量550.46L/s,最大用水加消防流量为620.46L/s。 2.设计概况 (1)城市概况:该二区城市人口数为8.6万人,人口密度:239人/公顷,供水普及率100%。城区内建筑物按六层考虑。土壤冰冻深度在地面下1.2m。城市用水由水厂提供。综合生用水定额为160L/cap·d,主导风向是西北风。 表1.工业企业生产、生活用水资料: 企业名生产用水职工生活用水 日用水量 m3/d 逐时变 化 班制 冷车间 人数 热车间 人数 每班淋浴 人数 污染 程度 企业甲3200 均匀三班(8点起始) 1000 800 1600 一般 企业乙3200 均匀二班(8点起始) 800 700 1500 一般 表2.城市用水量变化曲线及时变化系数 时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%) 0~1 1.04 8~9 6.21 16~17 4.52 1~2 0.95 9~10 6.12 17~18 4.93 2~3 1.2 10~11 5.58 18~19 5.14 3~4 1.65 11~12 5.48 19~20 5.66 4~5 3.41 12~13 4.97 20~21 5.8 5~6 6.84 13~14 4.81 21~22 4.91 6~7 6.84 14~15 4.11 22~23 3.05 7~8 6.84 15~16 4.18 23~24 1.65 (3)给水系统选择

给水排水管网系统课程设计

| 第一部分任务书 一、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 1. 确定设计规模 2. 进行输配水管网定线 》 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 5. 确定二级泵站扬程和设计流量 (二)排水管道工程设计 1. 选择该县城排水体制; 2. 城市污水和雨水管道系统的定线; 3. 城市污水管段和管段的流量计算; 4. 城市污水管段和管段的设计. $ 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。 2. 铅笔绘图纸3张 ①绘制给水排水管网总平面布置图一张 ②给水管网某一管段的纵断面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ③排水管道某一干管纵剖面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ~ 四、设计原始资料 1. 县城平面图(A图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按万人/平方公里设计,远期按万人/平方公里考虑。 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 85 %,远期 90 %。 综合生活用水量时变化系数为K h为。 2. 规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、水压要求一览表(表1)。 3. 浇洒道路面积30万m2。

> 4. 绿地面积50万m 2 。 5. 其它按规范要求确定。 6. 该区地表水污染严重,水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 7. 气象资料 (1)主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2)年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3)最大冰冻深度1.0m (4)最大积雪深度0.4m $ (5)土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6)地下水位深度:10.0m (最浅) (7)地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8)该县城暴雨强度公式 7 ..0) 22.8() lg 292.11(932++=t P q — (9)地面径流系数φ= (10)地基承载力2.0Kg/cm 2 (11)可保证二级负荷供电 8. 地面水系: (1)最高水位 (2)最低水位 (3)常水位 9. 材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 $ 附表1 用户对水量、水压要求一览表

城市给水管网课程设计

城市给水管网课程 设计

[键入文档标题] [键入文档副标题] 给排水0902班 U200916331 [键入作者姓名] 2011/12/17 指导老师:任拥政、王宗平

目录 1 总论 ................................ 错误!未定义书签。 1.1 项目名称、地点及主管单位....... 错误!未定义书签。 1.2 编制依据....................... 错误!未定义书签。 1.3 编制范围及编制目的............. 错误!未定义书签。 1.3.1 编制范围.................. 错误!未定义书签。 1.3.2 编制目的.................. 错误!未定义书签。 1.4编制原则 (5) 1.5 采用的主要规范和标准 (6) 1.6城市概况及自然条件 (7) 1.6.1 城市概况 (7) 1.6.2 自然条件 (8) 1.7给水工程现状 (10) 2.工程总体方案 (11) 2.1城市总体规划概要 (11) 2.2工程服务范围 (11) 2.3给水管道布置和水力计算 (12) 2.3.1需水量计算 (12) 2.3.2给水管道布置和水力计算 (14) 2.3.3管网校核 (21) 2.3.4水泵选取 (27)

2.3.5水头计算及平面图绘制 (29) 2.3.6管材选取及工程施工 (32) 3设计感想心得 (34) 4参考文献 (34)

1 总论 1.1 项目名称、地点及主管单位 项目名称:宜都市城市给水工程 项目地点:宜都市陆城镇 主管单位:宜都市建设局 业主单位:宜都市供水总公司 项目法人代表:廖晓路 1.2 编制依据 (1)湖北省发展计划委员会文件,鄂计投资[]231号《省计委关于宜都市城市污水处理工程项目建议书的批复》 (2)宜都市规划建筑设计院,《宜都市城市污水处理工程项目建议书》 (3)宜都市建设局与宜昌市工程咨询公司《关于宜都市城市污水处理工程可行性研究的编制协议书》 (4)中共宜都市委、宜都市人民政府《关于加快小城镇建设的决定》 (5)宜都市城建设局《宜都市陆城镇城市建设发展规划》 (6)湖北省城市规划设计研究院《宜都市城市总体规划(修编)

污水管网的设计说明及设计计算

污水管网的设计说明及设计计算 1.设计城市概况 假设城市设计为某中小城市的排水管网设计,有明显的排水界限,分为区与区,坡度变化较大。河流为其城市的地面标高的最低点,由河流开始向南、向北地面标高均有不同程度的增加,且城市人口主要集中区,城区基本出去扩建状态中,发展空间巨大,需要结合城市的近远期规划进行管网布置。城市的布局还算合理,区域划分明显,交通发达,对于布管具有相当的简便性。 2.污水管道布管 (2).管道系统的布置形式 对比各种排水管道系统的布置形势,本设计的污水管铺设采用截留式,在地势向水体适当倾斜的地区,各排水区域的干管可以最短距离沿与水体垂直相较的方向布置,沿河堤低边在再敷设主干管,将各个干管的污水截留送至污水厂,截流式的管道布置系统简单经济,有利于污水和雨水的迅速排放,同时对减轻水体污染,改善和保护环境有重大作用,适用于分流制的排水系统,将生活污水、工业废水及初降废水经处理后排入水体。截流式管道系统布置示意图如下. (2).污水管道布管原则 a.按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管道,并对多种方案进行技术经济比较; b.首先确定排水区界、排水流域和排水体制,然后布置排水管道,应按主干管、干管、支管 c.的顺序进行布置; 1—城镇边界 2—排水流域分界线 3—干管 4—主干管 5—污水厂 6—泵站 7—出水口

d.充分利用地形,尽量采用重力流排除污水,并力求使管线最短和埋深最小; e.协调好与其他地下管线和道路工程的关系,考虑好与企业部管网的衔接; f.规划时要考虑使管渠的施工、运行和维护方便; g.规划布置时应该近远期结合,考虑分期建设的可能性,并留有充分的发展余地。 (3).污水管道布管容 ①.确定排水区界、划分排水流域 本设计中有很明显的排水区界,一条河流自东向西流动,将整个城镇划分为区与区;同时降排水区域分为四个部分,分别有四条干管收集污水,同一进入位于河堤的主干管,送至污水处理厂。 ②.污水厂和出水口位置的选择 本设计中河流流向为自东向西,同时该城镇的夏季主导风向为南风,所以污水处理厂应该设置在城市的西北处河流下游,由于该城镇是中小型城市,所以一个污水处理厂足以实现污水的净化。 ③.污水管道的布置与定线 污水管道的平面布置,一般按照主干管、干管、支管的顺序进行。在总体规划中,只决定污水主干管、干管的走向和平面布置。 定线时,应该充分利用地形,使污水走向按照地面标高由高到低来进行,主干管敷设在地面标高较低的河堤处,管道敷设不宜设在交通繁忙的快车道和狭窄的道路下,一般设在两侧的人行道、绿化带或慢车带下。 支管的平面布置形式采用穿坊式,组成的一个污水排放系统可将该系统穿过其他街区并与所穿过的街区的污水管道相连接。管道的材料采用混凝土管。 ④.确定污水管道系统的控制点和泵站的设置地点 管道系统的控制点为两个工厂和每条管道的起点,这些点决定着管道的最小埋深,由于整个管道的敷设过程中,埋深一直满足最实用条件,且对于将来的发展留有空间,所以不需要提升泵站,全部依靠重力流排水。 ⑤.确定污水管道在街道下的具体位置 充分协调好与其他管段的关系,污水和雨水管道应该敷设在给水管道的下面,处理管道的原则为:未建让已建的,临时性管让永久性管,小管让大管,有压管让无压管,可弯管让不可弯管。 根据以上分析,对整个区域进行布管,干管尽量与等高线垂直,主干管沿河堤进行布置,基本上与等高线平行,整个城镇的管道系统呈现截流式布置,布管方式见附图。(污水管道系统的总体平面布置图)。 3. 管段设计计算:

给水管网课程设计报告书

交通大学河海学院 给水排水工程专业 给水排水管网系统课程设计(Ⅰ) 说明书 专业:给水排水工程 班级: 11 级一班 姓名: 学号: 指导老师:

一.计划任务及原始资料 Ⅰ、计划任务 对某城市给水管道工程进行综合设计,包括城市用水量的确定,管网定线,确定水厂及水塔的位置,泵站的供水方案设计,清水池及水塔容积计算,管网的水力计算。 设计成果有:绘制给水管道总平面布置图、节点详图,并编制设计说明书和计算书。 Ⅱ、原始资料 一)城市总平面图一,比例1∶4000。 (二)城市基础资料 1. 城市位于中国西南地区,给水水源位置见城市总平面图。 2. 城区地质情况良好,土壤为砂质粘土,冰冻深度不加考虑,地下水位距地表8m;该市的地貌属丘陵地区,海拔标高一般为310~390m。 3. 城市居住区面积119公顷,老城区占人口A万,新城区占人口B万。给水人口普及率为95%,污水收集率90%。 一班数据:A=1.1;B=2.4 4. 居住区建筑为六层及六层以下的混合建筑;城市卫生设备情况,室有给排水设备和淋浴设备。 5. 本市附近某江穿城而过,在支流与干流交汇处,河流历史最高洪水位318.8m,二十年一遇洪水位317.0m,95%保证率的枯水位31 6.5m,常水位314.0m,河床标高312.0m,平均水面坡降3‰。 6. 由城市管网供水的工厂为造纸厂,生产能力为2吨/日(每吨纸耗水量为500m3),该厂按三班制工作,每班人数为300人,每班淋浴人数25%;该厂建筑物耐火等级为三级,厂房火灾危险性为丙级,建筑物体积约为2500m3;对水压无特殊要求,个别生产车间压力不足,自行加压解决。 7. 城市管网供水的车站用水量480米3/日;浇洒道路及绿地用水量100米3/日。 8. 未预见水及管漏系数取K=1.2。 9. 主要大型公共建筑主要有车站、公园、医院、中学等,具体集中流量见表1。 表1 公共建筑设计流量 二.课程设计的主要容 对某一给水管道工程进行综合设计,主要设计容包括: 1.用水量计算; 2.二泵站供水方案设计及清水池,水塔容量计算; 3.管网定线; 4.管网水力计算; 5.确定水塔高度,二泵站扬程及管网各节点的水压;

给水设计说明书

第一章设计资料 一、城市平面图一张,比例1:5000; 二、城市总人口:10.4万人;用水人口:100%; 三、城市平均房屋层数:5层; 四、工业企业情况,具体位置见平面图: 1、甲工厂: 生产用水量:1000吨/天 工作时间:第一班(0-8);第二班(8-16);第三班(16-24)热车间人数:5400人/天;一般车间人数:3600人/天 热车间淋浴人数:4860人/天;一般车间淋浴人数:360人/天 2、乙工厂: 生产用水量:500吨/天 工作时间:第一班(8-16);第二班(16-24) 热车间人数:5000人/天;一般车间人数:3000人/天 热车间淋浴人数:4500人/天;一般车间淋浴人数:300人/天五、该城市居住区每小时综合生活用水量变化曲线如下表:

六、该城市位于二区 七、投资偿还期:t=5年,折减系数:m=5.33,折旧系数:4%,重现期:P=3.6% 第二章设计要求 一、根据所给资料,确定取水建筑和净水建筑的地点。 二、分析全程用水量和一天内流量的变化情况。 三、计算界限流量和经济因素。 四、确定城市主要供水方向,并进行管网定线。 五、初步分配流量确定管径。 六、进行管网平差。 七、按平差结果确定水泵扬程。 八、消防校核和事故时,水泵流量扬程是否满足要求。 九、绘制管网平面图。 十、整理报告,装订成册,报告力求文字通畅,字迹清晰。 第三章用水量计算 一、居住区最高日生活用水量Q1 按居住条件,由课本附表1查得最高日生活用水量标准为150-240L/人·d,这里取200 L/人·d, 则Q1=200×0.001×104000×100%=20800L/人·d

市政道路给水管网改造工程施工组织设计方案

市政道路给水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概述 (4) 1.1 工程名称 (4) 1.2 工程概况 (4) 1.3 编制依据 (5) 1.4 施工总体目标 (5) 1.5 工程特点 (5) 第二章施工准备及部署 (6) 2.1 项目管理模式 (6) 2.2 工程现状 (6) 2.3 施工准备 (7) 2.4 施工总部署 (7) 2.5总体部署 (7) 第三章施工组织机构 (8) 3.1机构形式 (8) 3.2人员名单、职务、职称 (10) 3.3指挥系统 (10) 3.4生产及质量、安全、文明施工监控系统 (11) 3.5联络协调系统 (14) 3.6项目部人员职责 (15) 第四章主要施工工艺流程 (21) 4.1 主要工艺流程 (21)

第五章主要施工方法 (21) 5.1 测量放样 (21) 5.2 施工围挡及绿化迁移 (22) 5.3给水管道施工 (22) 5.4 管道防腐: (24) 5.5 管道安装施工方法 (24) 5.6 排管及下管: (32) 5.7 高程控制: (32) 5.8 其它附件的安装 (33) 5.9 管道安装安全技术措施: (33) 5.10 法兰井、阀门井砌筑: (34) 5.11 管道水压试验 (34) 5.12 管道冲洗消毒: (35) 5.13 沟槽回填: (36) 第六章施工进度计划 (38) 6.1 工程进度计划及说明: (39) 第七章资源需求计划 (30) 7.1、劳动力计划 (30) 7.2、机械设备需求计划主要施工机械设备进退场时间计划表 (30) 7.3、资金使用计划 (31) 7.4、材料准备情况 (31) 第八章质量保证措施 (32)

给水管网课程设计

给水排水管道系统课程设计 学院:河北工业大学 专业:给排水C081班 指导老师: 姓名: 学号:

目录 目录 (1) 设计题目 (2) 基本资料 (2) 用水量计算 (2) 供水方案的选择 (4) 管网定线 (4) 城市最高日用水量变化曲线 (5) 清水池与水塔调节容积计算 (6) 管段设计流量计算 (7) 管网平差 (11) 水泵扬程和水塔高度计算 (17) 消防时管网核算 (17) 水塔转输工况核算 (22) 事故工况管网核算 (25) 参考文献 (27)

设计题目 河北某城镇给水管网设计 基本资料: 本工程为河北某城镇给水管网设计,人口数12.2万,查《室外排水设计规范》 可知该城市位于一分区,为中小城市。道路面积50万平米,绿地面积86万平米。工业区I 总人数3400人,其中高温车间人数1400人,工业区II 总人数5100人,其中高温车间人数1800人。 一、用水量计算 1、最大日用水量计算 (1)城市最高日综合生活用水量 该城镇为河北中小城市,城市分区为二区,查《给水排水管网系统》第二版323 页附录2,取最高日用水定额为240L/ cap·d 。 Q 1=qNf Q 1―—城市最高综合生活用水,m 3/d ; q ――城市综合用水量定额,L/(cap.d ); N――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% 则最高日综合生活用水量为 Q 1= 1000 122000 240 =29280d m 3 (2)工业企业职工生活用水和淋浴用水量计算 1)工业区的一般车间生活用水量计算

一般车间的生活用水量定额为q=25班)(人?L 。 工业区Ⅰ的一般车间人数为2000人,其生活用水量: d m qN Q a 32501000/2000251000/=?== 同样,工业区Ⅱ一般车间的人数为3300人,其生活用水量: d m qN Q b 325.821000/3300251000/=?== 2)工业区的高温车间生活用水量计算 高温车间的生活用水量定额为q=35班)(人?L 。 工业区Ⅰ的高温车间人数为1200人。其生活用水量: d m qN Q c 32491000/1400351000/=?== 同样,工业区Ⅱ高温车间的人数为1800人,其生活用水量: d m qN Q d 32631000/1800351000/=?== 3)工业企业职工生活用水量计算 Ⅰ区职工生活用水量:d m Q 329950491 =+= Ⅱ区职工生活用水量;d m Q 325.1455.82632=+= 职工生活用水量总额为:d m Q Q Q 32225.2442 1=+= (3) 工业企业生产用水量为 工业区Ⅰ6000d m 3,工业区Ⅱ8200d m 3 工业企业生产用水量为Q 3=14200d m 3 (4)浇洒道路和绿化用水量 浇洒道路用水定额采用1.5() 次?2 m L ,每天浇洒1次,绿化用水定额采用2.0() 次?2 m L Q 4=24701000 10000 86.021000050.51=??+??d m 3 (5)未预见用水量和管网漏失水量 由给排水设计手册第三册《城镇给水》得未预见用水量和管网漏失水量取以上用水量之和的20%, Q 5=20%(Q 1+Q 2+Q 3+Q 4)

城市给水管道工程设计说明书(DOC)

城市给水管道工程设计——某县城给水管网初步设计 课程名称: 专业名称: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 是否组长:

给水管网计算说明书 1 给水管网设计任务书 1.1 设计目的和要求 课程设计的目的,在于培养学生运用所学的理论知识,解决实际问题,进一步提高计算、制图和使用规范与技术资料的能力。 设计要注意贯彻国家有关的基本建设方针政策,做到技术上可能,经济上合理。为了达到这一目的,学生应该深入复习有关课程,充分理解它的原理,在此基础上,学会独立查阅技术文献,确定合理的技术方案,逐步树立正确的设计观点。通过技术能基本掌握给水管网的设计程序和方法,较熟练地进行管网平差,加强基本技能和运作技巧的训练。 1.2 设计题目 某县城给水管网初步设计 1.3 设计原始资料 1.3.1 概述 某县城位于我国的广东省,根据城市建设规划,市内建有居民区、公共建筑和工厂。详见规划地形图。 1.3.2 城市用水情况 城市用水按近期人口412000 万人口设计,远期(10年)人口增加10%,市区以5 层的多层建筑为主。 表1 生活用水变化规律表 时间企业用水变化 百分数% 居民用水变化百 分数% 时间 企业用水变化 百分数% 居民用水变化百 分数% 0-1 1.5 4.05 12-13 5.0 1.16 1-2 1.5 4.07 13-14 5.0 1.18 2-3 1.5 4.34 14-15 5.0 1.26 3-4 1.5 4.29 15-16 5.8 1.25 4-5 1.2 4.12 16-17 5.8 1.62 5-6 1.2 4.28 17-18 5.0 4.30 6-7 4.2 6.06 18-19 5.0 5.20 7-8 6.8 6.21 19-20 4.6 5.50 8-9 6.8 6.08 20-21 4.6 5.35 9-10 6.8 5.80 21-22 4.6 5.23 10-11 6.0 4.92 22-23 3.4 4.80 11-12 6.0 4.01 23-24 1.2 4.92

给水排水管网设计

给水排水管网系统课程设计 学生学号: 201001042 学生姓名:杨招明 指导老师:王宝山 兰州交通大学环境与市政工程学院给水排水系

给水管网课程设计说明书 一、设计题目: 甘肃省礼县城区室外给水排水管网设计 二、设计的目的与任务 给水管道设计的目的是巩固所学课程内容并加以系统化,联系工程实际树立正确的设计思想,培养分析具体问题并解决问题的能力,学会编写课程设计说明书、使用规范、查询资料和运用设计手册机器其他工具书,提高计算机水平和绘图能力。 给水管网设计的任务就是根据给出的各项原始资料和数据计算用水量,选择给水系统进行管网水力计算,确定水塔或水池调节容积,并将计算结果用文字与图纸表达说明。 三、设计内容 1、计算最高日用水量 2、计算最高时秒流量 3、选择给水系统进行管网及输水管定线 4、进行管网水力计算 5、确定水塔或水池调节容积 6、确定二级泵站扬程和设计流量

四、设计原始资料 1、县城平面图 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按292 人/公顷设计,远期按342 人/公顷考虑。 最高建筑为六层楼,室内有给排水设备,无淋浴设备,给水普及率为近期85 %,远期90 %。居住区时变化系数为K h为 1.5 。 注:每班8小时

3、浇洒道路用水: 60 m 3/d ,绿地用水: 140 m 3/d , 4、未预见水量按最高日用水量的15~25%计算。 5、消防用水量、水压及延续时间按规范要求确定。 6、该区地表水污染严重,水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 7、气象资料 (1) 主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2) 年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3) 年平均降雨量: 800mm (4) 最大积雪深度0.4m ,最大冰冻深度1.0m (5) 土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6) 地下水位深度:10.0m (最浅); 地下坡度:0.2% (7) 地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8) 该县城暴雨强度公式 518 .0)4()lg 04.11(434++= t P q (9) 地面径流系统φ=0.31;0.38;0.40;0.45;0.50 (10) 地基承载力2.0Kg/cm 2 (11) 可保证二级负荷供电 8、地面水系: (1)最高水位31.5 (2)最低水位 27.5 (3)常水位 29.0 9、材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 五、设计技术参数 1.用水量确定 2.给水系统的选择和管网定线 3.最高时工况设计节点流量、管段流量及管径、管材的选择

给水管网课程设计58260

设计说明书 1. 前言 (1) 设计项目性质:本给水管网设计为陕西中部某县的给水系统,设计年限为2015年, 主要服务对象为县城镇人口生活和工业生产用水,不考虑农业用水。 (2) 水文情况:本县附近地面无水,在县城附近的北部有一承压含水层,打出三口深井, 具体位置见地形图,当井动水位在地面以下8米时,单井出水量为4000m 3/日,城区地下水位深度3米,(含井群处,且不计井群互阻影响)。 (3) 气象情况:年主导风向为西风,冬季有冰冻深度0.5米。 (4) 主要设计资料及来源:城区居民设计年限内人口数按57000 人。城区工业企业生产. 生活用水,见“工业企业用水量调查”表(如下)。城区居民生活用水逐时变化参照后面的用水量逐时变化表(如下)。 2. 设计概况 (1) 城市概况:城市用水由水厂提供,综合生活用水定额为200L/人/d ,城市面积为3.4k m 3,人口为5。7万,供水普及率为100%。城区内给水设备类型为室内有给水卫生设备,但无淋浴。城区内最高建筑层5层,公路南为3层。 (2) 主要工业企业:该城区内有皮毛厂、棉织厂、榨油厂、肉联厂4个工厂,污染程度 一般。工业企业用水由生产用水和职工生活用水组成。 工业企业生产、生活用水资料 综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水)逐时变化 表 3. 用水对象对 水量、水质、水压和水温

的要求 工业生产用水对水质、水压要求同生活用水,无特殊要求。要求供水水质符合生活饮用水水质标准(无论生活用水和生产用水)。 4.给水系统选择 由于工业企业用水对水质水压无特殊要求,故采用统一给水系统,由于水塔调节容积过大,故不设水塔,改设一高位水池。考虑到设计区的现状及保证供水安全可靠,顾采用环状网的观望布局。 5.工程内容 (1)为调节水厂供水量与城市用水量之间的差额,故设置清水池。清水池的调节容积为3822.96m3,清水池总容积为4500.04m3。设置2个圆形钢筋混凝土清水池,尺寸(m):直径D=23.47m,深度取5.0m,其中有0.2m是预留高度。 (2)泵站内设置水泵,其中水泵型号不选。 (3)主要设备及器材,管材与接口:管网中所有管材均采用球墨铸铁管;接口采用法兰接口。三通,四通,大小头,90°弯管的材料均为铸铁;每个节点处设置检修阀门,采用D371H对夹式蝶阀;消火栓每120米设置一个,采用型号为SA100-1.6。 6.参考资料 ①给水排水手册设计第三册(城镇给水) ②给水排水设计手册第一册(常用资料) ③给水排水设计手册第十册(材料与装备) ④给水排水设计手册第十一册(常用设备) ⑤《室外给水设计规范》GB50013-2006 ⑥《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版) ⑦水源工程与管道系统设计计算 ⑧给水工程(第四版教材) 设计计算书 一、设计计算 1、最大日用水量计算 (1)综合生活用水量计算: 该县为陕西中小城市,城市分区为二区,查《给水工程》522页附表1(b),取最高日用水定额为200L/cap·d。有资料知城区居民设计年限内人口为57000cap,自来水普及率为100﹪。 则最高日综合生活用水量: =200×57000=11400000L/d=11400(m3/d) Q d (2)工业企业职工生活用水量计算: (热车间设计用水量取35 L/cap·d,一般车间设计用水量取25 L/cap·d) 皮毛厂热车间:35×1500=52500(L/d) 一般车间:25×600=15000(L/ d) 共:52500+15000=67500(L/d)=67.5(m3/d) 棉织厂共:25×1500=37500(L/ d)=37.5(m3/d) 榨油厂共:25×1500=37500(L/ d)=37.5(m3/d) 肉联厂共:25×1200=30000(L/ d)=30(m3/d)

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