污水排水管网设计
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市政排水管网工程设计方案1. 引言市政排水管网工程是城市基础设施中至关重要的一项,它负责收集、输送和处理城市污水和雨水,以确保城市的排水系统正常运行。
本文档将详细介绍市政排水管网工程的设计方案,包括设计目标、工程范围、设计原理、设计参数等内容,为工程师提供有关该项目的详尽信息。
2. 设计目标市政排水管网工程设计的目标是保障城市排水系统的稳定运行,确保污水和雨水得到有效处理和排放,从而减少污染和水灾的发生。
具体设计目标包括:•提供足够的流量和压力,以应对各类降水和污水排放需求;•确保污水和雨水能够有效分流和处理,减少对环境的负面影响;•降低管道泄漏和损坏的风险,确保系统的可靠性和耐久性;•优化管网布局,减少材料和工程成本;•考虑未来城市发展的需求,留有一定的扩展余地。
3. 工程范围市政排水管网工程的范围包括以下几个方面:3.1 主要设施•排水管道:负责收集和输送污水和雨水。
•水处理设施:对污水进行处理和净化,确保排放符合环保标准。
•雨水收集设施:收集和储存雨水,用于灌溉和其他用途。
•排水泵站:提供足够的流量和压力,确保排水系统正常运行。
3.2 工程规划•管道布局:确定管道的走向和连接方式,最大程度地减少管道长度和材料使用。
•设备选型:选择适合城市排水系统的管道材料、泵站设备等。
•施工安排:确定施工计划和进度,保证工程的按时完成。
•工程监控:建立监控系统,及时发现和修复管道泄漏、堵塞等问题。
4. 设计原理市政排水管网工程的设计基于以下原理:4.1 输水原理根据水力学原理,设计管道的直径和坡度,以确保水能够顺利流动。
根据地势高低和用水需求的差异,设计合理的管道坡度,使水能以足够的速度和压力流动。
4.2 分流原理根据污水和雨水的不同性质,设计分流系统,将污水和雨水分别收集和处理。
通过设置分流装置和分流管道,将污水和雨水分开处理,以提高处理效率和减少对环境的负面影响。
4.3 处理原理对污水进行处理和净化,以达到排放标准。
城镇污水管网设计的重、难点及对策一、城市污水管网的设计分析:1、污水管网设计的要点:(1)管径:管径对污水管道水力计算的约束反映在两个方面,一是规定了最小管径;二是管径的递增或递减方式,由于管道有规格的限制,在计算过程中,管径的递增或递减是非连续均匀的。
(2)流量:城市污水管网在设计过程中,确定管径时,需要注意各种管径对应的最小流速所通过的流量为最小流量。
当管段设计流量小于某一管径的最小流量时,只能选小一级的管径。
但不能小于其最小管径。
(3)充满度:污水管道按部分满流计算。
每种管径都有相应的充满度上限值。
以最大和最小充满度为约束条件,选用设计充满度,可以最佳的确定管径,达到优化目的。
(4)流速:管段的设计流速介于最小流速(0.6m/s)和最大流速(金属管10m/s,非金属管 5m/s)之间。
不同管径的圆形钢筋混凝土管,在相应的最大充满度下的最大流速是不同的。
(5)坡度:规范中规定了最小管径的最小设计坡度。
为保证管道的运行和维护管理,也考虑确定了各种管径的最大设计坡度。
在平坦地区污水管道的水力坡度应用最小设计坡度约束,而地形坡度大的地区则应用最大设计坡度约束。
(6)埋深:管道起点的最小埋深,根据管道通过地区的地质条件设定;当管道坡度小于地面坡度时,为保证下游管段的最小覆土厚度和减少上游管段的埋深,应采用跌水连接。
(7)管段衔接方式:污水管道在检查井处的连接方式,一般有水面平接和管顶平接两种方式。
不管哪种方式连接,均不应出现下游管段上端的水面高于上游管段下端的水面、管端标高,且应尽量减少下游管段的埋深。
2、优化思想:(1)选取尽可能小的设计流速:当水力半径不变,管底坡度与流速的平方成正比,即减小流速能更大幅度地减小管底坡度和埋深。
关于设计流速的约束条件很多,在满足所有设计流速的约束条件的前提下,选择一个尽可能小的设计流速是对设计参数进行最优化选择的重要内容,在程序设计中很容易实现。
设计流速过小,污水流动缓慢,其中的悬浮物容易沉淀淤积;反之,设计流速过高,产生对管壁的冲刷,使得管材损坏严重,管道的使用寿命降低。
排水管网工程设计方案一、项目背景随着我国城市化进程的不断推进,城市人口和建筑面积迅速增长,城市排水管网系统承受着越来越大的压力。
现有的排水管网设施在一些地区已经无法满足日益增长的城市排水需求,存在着排水能力不足、设施老化、雨污混流等问题。
为了改善城市排水状况,提高城市排水系统的运行效率和安全性,本项目将进行排水管网工程设计。
二、工程目标1. 提高城市排水系统的排水能力,解决现有排水管网设施不足的问题。
2. 优化排水管网布局,提高排水系统的运行效率。
3. 改造老旧排水设施,减少设施故障和维护成本。
4. 减少雨污混流现象,提高水质。
三、工程内容1. 排水管网平面布置:根据城市规划和地形地貌,合理布置排水管网,确保排水管网覆盖城市各个区域。
2. 排水管网高程布置:合理确定排水管网的高程,保证排水顺畅。
3. 排水管网水力计算:根据城市排水需求,进行排水管网的水力计算,确定管径、管道材质等参数。
4. 污水管网平面及高程布置:合理布置污水管网,确保污水顺畅排放。
5. 雨污分流:对现有雨污合流区域进行改造,实现雨污分流,提高水质。
6. 排水设施改造:对老旧排水设施进行改造,提高设施运行效率和安全性。
四、工程设计原则1. 科学合理:根据城市规划和地形地貌,科学合理地进行排水管网布置。
2. 安全可靠:确保排水管网系统运行安全可靠,防止自然灾害和人为破坏。
3. 节能环保:在设计过程中,充分考虑节能环保要求,降低运行成本。
4. 预留发展空间:考虑城市未来发展的需求,预留一定的排水管网容量。
五、工程实施步骤1. 前期调研:对现有排水管网设施进行调研,了解设施运行状况和存在问题。
2. 设计阶段:根据调研结果,进行排水管网工程设计,制定详细的设计方案。
3. 施工阶段:根据设计方案,进行排水管网工程的施工。
4. 验收阶段:工程完成后,进行验收,确保工程质量符合设计要求。
5. 运行维护阶段:对排水管网工程进行运行维护,确保设施安全可靠运行。
污水管网施工组织设计第一章施工方案与技术措施一、污水管道施工污水管道施工的程序包括测量放线、开槽、基础、下管、连接、闭气、闭水、检查井和回填。
在开挖前,需要进行测量放样,沿管道中心线定出沟槽边缘线及开挖深度。
在开挖范围的地下设施应事先向建设单位索要资料,以避免破坏。
挖方时应注意附近构筑物、道路、管线等下沉和变形,必要时采取防护措施。
施工中,应经常测量和校核其平面位置、标高和边坡坡度是否符合设计要求。
1.沟槽土方采用挖掘机挖土,反铲挖掘机两台,斗容量0.6m³。
沟槽断面形式采用梯形槽,沟槽边坡采用1:0.3.在开挖范围的地下设施应事先向建设单位索要资料,做到心中有数,避免破坏。
无资料时,应派专人跟挖掘机,发现情况及时汇报。
2.施工排水本工程施工中如遇地下水,从槽壁、槽底渗出的地下水,经排水沟汇集到集水井,由水泵排出槽外。
沟槽开挖到将近地下水位时,修建集水井和安装水泵,然后继续开挖沟槽到地下水位,使水流向集水井。
排水沟的断面尺寸,根据地下水量而定,一般为30×20㎝,排水沟底一般低于槽底30㎝,并以3~5%的坡度坡向集水井。
集水井通常设在地下水来水方向的沟槽一侧,采用直径1.0~1.2m的Φ14圆钢焊制成的井圈,井底一般在槽底以下1.0m。
集水井的间距根据土质与地下水量而定,通常采用80~100m。
排水沟和进水口需要定期疏通,集水井需要清除底部积泥,保持必要的存水深度,以确保水泵正常工作。
管道采用砂垫层基础。
对于一般土质地段,基地中只需厚度为14.5厘米的砂砾基础。
承插口管安装应将插口顺着水流方向,承口逆着水流方向,由低点向高点依次安装。
管道安装可采用人工安装,管道长度可以手动切割,但断面应垂直平整。
在接口作业时,应先将承口(或插口)的内(或外)工作面清理干净,套上橡胶圈,检查胶圈是否配套完好,并涂上润滑剂,将插口端的中心对准承口的中心轴线就位。
插口入承口时,可在管端部设置木挡板,用撬棍使被安装的管道沿着轴线徐徐插入承口内,逐节依次安装。
市政污水管网设计规范篇一:市政排水管网中的管道设计选用市政排水管网中的管道设计选用随着我国国民经济的持续快速发展,市政建设的规模也不断扩大,传统的排水管材由于其本身固有的一些缺点,已经难以适应城市发展的需要。
近年出现了许多新管材,且管材呈现价格不一、类型多样的趋势。
如何正确选择排水管材,对确保工程质量、缩短工程工期、降低整个工程造价、保证整个工程顺利进行等都具有十分重要的意义。
1 市政排水管道排水量的设计确定从大范围来讲,市政排水管道工程设计首先要以批准的当地城镇(地区)总体规划和排水工程总体规划为主要依据,按照市政给排水设计规范、施工规范、消防规范、给水排水设计手册等相关规范和手册,同时结合地区地理、气候特点及各地水司的运行规程等实际情况,从技术可行性、经济合理性出发综合考虑、设计、排水体制(分流制或合流制)的选择,应更根据城镇和工业企业规划、当地降雨情况和排放标准、原有排水设施、污水处理和利用情况。
地形和水体等条件,综合考虑确定。
新建地区的排水系统宜采用分流制,1现就分流制体制的排水量确定进行分析。
(1) 污水设计总流量Q(L/S):Q=Q1+Q2+Q3。
其中:Q1为居住区生活污水设计流量(L/S)。
按下式计算:Q1=n×N×K2(24×3600)。
N为污水定额(L/(人×d)),含居民生活污水定额和综合生活污水定额,可按当地用水定额的80%~90%采用:N为设计人口数;Kz为生活污水总量变化系数,按《室外排水设计规范》有关规定计取或按实际数据采用。
Q2为工业企业内生活污水量、淋浴水量(L/S)。
应与国家现行的《室外给水设计规范》的有关规定协调。
Q3为工业企业的工业废水量(L/S)。
工业废水量级及其总变化系数应根据工艺特点确定,并与国家现行的工业用水量有关规定协调。
(2) 雨水设计流量(L/S):Q=F×q×μ其中:F为汇水面积(ha),其划分应结合地形坡度、汇水面积的大小及雨水管道分布等情况划定。
施工图设计说明1 设计依据1.1设计合同依据我公司与业主单位**镇政府签订的设计合同。
1.2设计规范、标准1.2.1《室外排水设计规范》(GB50014-2006)1.2.2《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)1.2.3《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)1.2.4《城市防洪工程设计规范》(CJJ50-92)1.2.5《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)1.3设计基础资料、工程资料1.3.1**镇政府提供1:500地形图;1.3.2**镇政府提供的相关污水排水二级管网图纸。
2 设计原则2.1污水排水管道施工图设计符合城市总体规划和片区控制性详细规划的基本要求。
2.2满足需求原则。
排水管道均按远期排水需求规模设计。
2.3 满足接入的可能性和便利性原则。
新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。
2.4 排水管网设计注意技术性与经济性相结合的原则。
2.5 满足选材优化原则。
设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。
不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。
2.6 满足综合协调原则。
排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。
3工程概况3.1工程基本情况本项目为永川区**镇三级污水管网工程,三级污水管网总长为2.8km。
本次设计将三级管网由已有或拟建化粪池接出,接入在建二级管网。
二级管网直接接入污水处理厂。
3.2排水工程设计范围本次设计包括**镇三级污水管网工程设计。
4 设计标准及基本参数4.1设计年限本工程为久性市政排水工程设计,排水系统规模均按远期规划进行设计。
4. 2排水体制本工程排水体制采用雨、污水分流制,雨、污水管网分别自成体系。
XXX城乡污水治理一体化建设工程项目施工组织设计编制单位:XX中茂建设劳务有限公司编制日期:2023 年12 月30 日目录一、编制依据及编制说明二、工程概况及施工条件三、施工总体方案部署四、施工准备工作五、施工进度计划及保证措施六、重要工程项目施工方法七、关键技术措施八、技术先进性及节约措施九、安全文明、环保措施十、与其他单位的配合措施十一、成品保护措施十二、季节性施工保证措施十三、环境污染保护十四、目的管理附表1重要施工人员表附表2劳动力计划表附表3计划投入的重要施工机械设备表附表4 计划开竣工施工进度表一、编制依据及编制说明1.1编制依据1.1.1重要编制依据本工程组织设计依据XXX城乡污水治理一体化建设工程项目施工图设计、现场勘探情况编制。
1.1.2施工技术规范及标准1、排水管道工程施工验收规范本工程施工图及施工图规定的其他标准、规程、规范。
1.1.3对材料的质量和实验规定《普通砼用砂质量标准及检查方法》《普通砼用碎石或卵石质量标准及检查方法》《建筑施工安全检查标准》《给水排水管道施工及验收规范》《给排水标准图集》《国家建筑标准设计排水检查井》《市政排水管渠工程质量检查评估标准》《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》《埋地硬聚乙烯排水管管道工程技术规程》本工程施工组织设计提出如下目的:合格的施工质量,快速的施工周期,高效的经济效益,文明的安全技术措施。
1.2编制原则1、遵循招标文献条款的原则,在编制施工组织设计文献说明及附图表中,严格按照招标文献的规定,做到统一标准、规范编制。
2、遵循设计文献和规范验标的原则,在编写重要项目施工方法中严格按照设计规定,执行现行施工规范和验收标准,对的组织施工,保证工程的质量、进度。
3、坚持实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据本公司施工能力,经济实力,技术水平,坚持科学组织,例题安排,均衡生产,平行作业,保证高速度、高质量、高效率完毕本标段工程的建设。
污水管网工程建设方案设计一、项目概述污水管网工程是城市基础设施建设中重要的组成部分,它直接关系到城市环境和居民生活质量。
本项目旨在对某市区污水管网进行改造和扩建,以提升城市污水处理能力和改善环境质量。
本文将从项目背景、工程方案设计、预算等方面对污水管网工程建设方案进行详细阐述。
二、项目背景某市区是一个人口密集、经济发展较快的城市,污水处理厂处理能力已经不能满足城市发展需求。
因此,为了提高城市污水处理能力,改善环境质量,需要对污水管网进行改造和扩建。
三、污水管网工程方案设计1. 污水管网规划设计首先,需要对现有污水管网进行全面调研和评估,了解污水管网的布局、排水能力、管道状况等。
根据评估结果,制定合理的污水管网改造和扩建方案。
同时,根据城市发展规划,确定未来市区的污水排放需求,合理规划管网布局,确保工程建设后能够满足城市发展需求。
2. 污水管道选材和施工工艺根据工程所在地的地质情况和土壤条件,选择合适的管道材料,如玻璃钢管、塑料管等,保证管道的耐腐蚀性和密封性。
在施工过程中,采用先进的管道敷设技术,确保管道的质量和稳定性。
同时,合理选择管道的敷设深度和坡度,保证污水能够畅通流向处理厂。
3. 污水处理设施建设除了污水管道的改建外,还需对污水处理设施进行建设和改造,以满足城市日益增长的污水处理需求。
建设先进的污水处理厂和污水处理设备,并采用节能环保技术,如生物处理、膜分离等,以提高污水处理效率和达到排放标准。
4. 污水管网运营管理在工程建设完成后,需建立健全的污水管网运营管理体系,包括管网的定期巡检、维护和保养工作。
同时,建立污水管网监控系统,实时监测管网的运行状态,及时发现和处理问题,保证城市污水排放的安全和稳定。
四、工程投资预算污水管网工程建设是一项长期而且大规模的工程,需要投入大量的人力、物力和财力。
根据污水管网工程的规划设计方案,结合市场行情和物价水平,编制详细的工程投资预算,包括土地征用费、建设材料采购费、施工费、设备购置费、运营管理费等各项支出的预估,并根据实际情况进行调整和优化。
郑州大学水利与环境学院《排水工程Ι》课程设计说明书题目:A城新区污水管网工程扩大初步设计学生姓名指导教师李桂荣学号专业环境工程2班完成时间2012.3.3目录第一节设计说明书 (01)第二节污水设计计算说明书 (04)附录附件一污水管道平面布置图附件二污水管道各管段污水设计流量计算表附件三城市污水主干管水力计算表附件四污水主干管纵剖面图第一节设计说明书一、工程任务及设计范围运用已学的排水管网的专业知识,进行A城新区污水管网工程的扩大初步设计。
设计主要内容如下:(1)设计基础数据的收集。
(2)确定设计方案,划分排水流域,进行污水管道的定线和平面布置。
(3)污水管网总设计流量及各管段设计流量计算。
(4)进行污水管道水力计算,确定管道断面尺寸、设计坡度、埋设深度等。
(5)污水确定污水管道在街道横断面上的位置。
(6)绘制污水管网平面图和纵剖面图。
二、设计原始资料1. A城市平面规划图(1:1000)该新城区的规划如图一所示。
西部濒临白河,流向自北向南,主要的工业企业集中在城区的东南部,等高线较为平缓,自城区自东向西逐步降低,城区内无明显的起伏地势。
2.服务人口密度:350人/ha;生活污水量标准平均日120L/(cap·d)3.主要的排污单位有如下工业企业和公共建筑,其位置如平面图所示:①甲厂:最大班排水量20L/S。
②乙厂:最大班排水量15 L/S。
③公共建筑排水量(火车站):15 L/S。
(学校): 10 L/S。
上述工业企业所产生的废水经局部处理后,水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996所规定的三级排放标准后,排入城市污水管网,由污水管道统一收集后排入城市污水处理厂进行集中处理,达标排放。
各企业排水口的管底埋设深度不小于2.0米。
设计街区的污水管道最小埋深不小于1.5米。
火车站污水管道起端管道埋深为不小于1.5米。
4.自然状况:(1)城市土壤种类:粘土和亚粘土;(2)地下水位深度:-4.5米;(3)冰冻线深度: 0.6 米;(4)常年主导风向:东北风;(5)城市最高温度 41℃;最低温度 -5℃;年平均温度 20℃。
(6)本工程设计按抗震设防烈度6度进行设防。
5.河流最高洪水位: 645 米,最低水位: 635 米,常水位: 640 米。
6.本市区有一发电厂与省电力网联系在一起,电力供应正常,有两个电源可供连接,保证用电安全可靠;三、教材与参考书1、《排水工程》(上册)(第四版)1996年,中国建筑工业出版社2、《给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社3、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)4、《给水排水管道设计计算与安装》,化学工业出版社第二节污水设计计算说明书一、在平面图上布置污水管道管道系统平面布置,也称定线。
污水管道平面布置一般按主干管、干管、支管顺序依次进行。
从设计区总平面图可知该区地势自东向西逐渐降低,坡度较小,等高线较为平缓。
街道支管布置在街区地势较低一侧的道路下,干管基本上与等高线垂直布置,主干管布置在设计区西部,基本上与等高线平行。
整个管道系统呈截流式布置(见附件一)。
二、计算街区面积按各街区的平面范围计算它们的面积,列入下表。
用箭头标出各街区的污水排出的方向。
街区面积(单位:ha ) (表1)三、 划分设计管段,计算设计流量根据设计管段的定义和划分方法,将各干管和主干管中有本段流量进入的点和旁侧支管进入的点,作为设计管段的起迄点,并给检查井编上号码。
污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量称为污水设计流量。
污水管网水力计算,是从上游七段节点开始向下游节点进行,依次对各管段进行计算,直到末端节点。
各设计管短的设计流量应列表计算。
在初步设计阶段只计算干管和主干管的设计流量,见附件二。
该城区人口密度为345cap/ha,污水量设计标准120L/(cap ·d),则每公顷街区面积的生活污水平均流量(比流量)为:q 0=86400120350 =0.486(L/(s ·ha ))本设计中共有4个集中流量,因污水污染程度轻微,分别通过检查井10、17、22、40直接进入城市污水管道。
总变化系数的确定:K总=11.0 Q7.2式中,Q为平均日平均时污水流量(L/s)。
当Q<5L/s时,K总=2.3。
污水干管设计流量计算表(表2)四、 水力计算在确定设计流量后,便可以从上游管段开始依次进行主干管各设计管段的选择管道管径、坡度和埋深进行水力计算。
列表进行计算,如附件三所示。
1. 从管道平面布置图上量出每一设计管段的长度,列入表中。
2. 将各设计管段的设计流量、设计管段起讫点检查井处的地面标高列入表中。
3. 计算每一设计管段的地面坡度(距离地面高差地面坡度),作为确定管道坡度时参考。
4. 尽可能提高下游管段高程,以减少管段埋深,减低造价。
避免上游管段中形成回水而产生淤积。
管道的衔接方法,通常采用水面平接和管顶平接,特殊情况下需采用管底平接与跌水连接。
5. 确定起始管段的管径以及设计流速v ,设计坡度I ,设计充满度h/D 。
首先拟采用最小管径300mm ,即查《排水工程(第四版)上册》附图4水力计算图。
在这张计算图中,管径D 和管道粗糙系数n 为已知,其于4个水力因素只要知道2个即可求出另外2个。
现已知设计流量,另1个可根据水力计算设计数据的规定设定。
本城镇由于管段的地面坡度很小,为了不使整个管道系统的埋深过大,宜采用最小设计坡度为设定数据。
根据国内污水管道实际运行情况的观测数据并参考国内外经验,污水管道的最小流速定为0.6m/s。
将所确定的管径D、管道坡度I、流速v、充满度h/D分别列入附件三中。
6.确定其它管段的管径D、设计流速v、设计充满度h/D和管道坡度I。
通常随着设计流量的增加,下一个管段的管径一般会增大一级或两级(50mm为一级),或者保持不变,这样便可根据流量的变化情况确定管径。
然后可根据设计流速随着设计流量的增大而逐段增大或保持不变的规律设定设计流速。
根据Q和v即可在确定D那张水力计算图中查出相应的h/D和I值,若h/D和I值,若h/D和I值符合设计规范的要求,说明水力计算合理,将计算结果填入表中相应的项中。
最大设计充满度6.计算各管段上端、下端的水面、管底标高及其埋设深度:1)根据设计管段和管道坡度求降落量。
2)根据管径和充满度求管段的水深。
3)确定管网系统的控制点。
该城镇离污水厂最远的干管起点有7、14、及22点,对主干管起决定作用的控制点是7点。
1点是主干管的起始点,它的埋深考虑到管道内污水冰冻,地面荷载,覆土厚度等各因素,因此将7点定位1.5m。
22点有集中流量,所以定位为2.0m。
4)求设计管段上、下端的管内底标高,水面标高及埋设深度。
五、绘制管道纵剖面图污水管道纵剖面图,反映管道沿线高程位置,它和管道平面布置图对应。
本题的设计深度仅为初步设计,因此,在水力计算结束后依据计算所得的管径、坡度等数据绘制污水管道纵剖面图,见附件四。
17-18 242 28.66 350 0.0020 0.62 0.48 0.168 0.484 654 18-19 215 36.46 350 0.0020 0.66 0.56 0.196 0.430 654 19-20 332 41.40 400 0.0015 0.61 0.53 0.212 0.498 654 20-21 293 52.34 450 0.0014 0.62 0.52 0.234 0.410 653 21-3 66 58.82 450 0.0017 0.70 0.52 0.234 0.112 653 22-23 229 27.02 350 0.0027 0.68 0.43 0.151 0.618 656 23-24 272 37.47 350 0.0015 0.60 0.62 0.217 0.408 656 24-25 259 49.72 400 0.0013 0.60 0.62 0.248 0.337 656 25-26 242 73.49 500 0.0017 0.74 0.50 0.250 0.411 655 26-27 213 85.05 500 0.0015 0.72 0.58 0.290 0.320 655 27-28 327 92.67 600 0.0014 0.72 0.47 0.282 0.458 654 28-29 300 104.54 600 0.0012 0.71 0.52 0.312 0.360 653 29-30 295 117.08 600 0.0011 0.69 0.58 0.348 0.325 653 30-4 174 127.82 700 0.0012 0.73 0.46 0.322 0.209 652 1-2 266 77.97 500 0.0015 0.72 0.54 0.270 0.399 652 2-3 269 82.02 500 0.0017 0.77 0.54 0.270 0.350 652 3-4 346 134.45 700 0.0014 0.79 0.45 0.315 0.484 652 4-5 344 251.87 800 0.0009 0.78 0.61 0.488 0.310 652 5-6 259 256.29 800 0.0010 0.83 0.59 0.472 0.259 652 6-7 355 263.26 800 0.0010 0.82 0.61 0.488 0.355 652。