管网设计计算说明书

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1、目录第一篇 给水管网设计1. 概述 2 给水现状 2 规划用水单位 2 水源选择. 2 水压要求. 22. 设 计 用 水 量 计 算 .33. 管 网 设 计.4管网定线. 4比流量,沿线流量和节点流量以及流量出分配4管网平差计算. 84 泵站流量扬程计算 95. 管 网 设 计 校 核9消防工况校核.9事故工矿校核.11第二篇 污水管网设计1. 概述.122. 管道定线及设计管段、面积划分.123. 设 计 流 量 、 比 流 量 计 算.134. 污水管段设计流量计算表145. 污水干管水力和埋设深度计算.14第三篇 雨水管网设计1. 概述 .162. 雨水量计算.16暴雨强度公式.16

2、 综合径流系数.163. 雨水管网定线.164. 划分设计管段 .175. 汇水面积划分.176. 管 段 设 计 流 量 及 管 道 水 力 计 算.187. 各 设 计 管 段 上 、 下 端 的 管 内 底 标 高 和 埋 设 深 度 计 算19第一篇 给水管网设计1. 概述给水现状目前镇区没有统一给水,居民用水多采用自发组织引山泉水及地下水,其水 量不能满足镇区用水量的要求,此外,镇区内给水管网不成系统,管径和管材都 不能满足要求。规划用水单位镇区内规划以居住生活用地为主,用水量主要包括:居民生活用水量、工业用水量、公建用水量及市政用水量。规划可根据远期镇区的发展状况、人民生活 水平、

3、工业的性质及水资源的情况,同时参考国家有关规范及相似城镇的用水标 准,合理预测远期镇区用水量。远期规划用水单位数如下:用水性质用水单位用水定额用水量(万m3/d)备注居民生活用水31000 人按人口计绿地面积按用 地计道路广场用水按用 地计水源选择根据水利部门提供资料,本镇区上游的溪水库(在规划范围之外,位于本镇 的东北方向,溪上游)流域集雨面积为约为10km2,水量充足,水质符合地面 水环境质量标准(GB3838)二级标准,溪在水质及水量方面均能满足远期镇区 供水的要求,故规划拟定以溪水库作为镇区供水水源。供水方式采用统一,均由 位于镇区东北角的自来水厂统一供给。水压要求镇区内多数建筑为3层

4、,最小自由水压应能保证3层居住建筑能直接供水, 最小自由水压应保证16m。给水管材应结合当地情况综合考虑技术先进性、经济性,并符合卫生要求, 可采用塑料管或球墨铸铁管。2. 设计用水量计算远期规划用水单位数如下:用水性质用水单位用水定额用水量(m3 / d)备注居民生活用水25000 人300cap / d7500按人口计一类工业用地(万 m3 /Km2d)按用地计绿的面积(万 m 3 /Km2d)110按用地计绿地、道路广场 用水45ha(万 m 3 /Km2d)1125按用地计城市最高日综合生活用水量该城镇为小城市,城市分区为一区,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

5、300capd。 则最高日综合生活用水量为Q1=300 X25000 4-1000=7500一类工业用地用水量计算工业区面积九龙木业53635m2,宜久工贸81817m2,佳详家355309m2。Q2=X( 53635 + 81817+355309 )-1000000X10000 =绿地、道路广场用水量为:浇洒道路用水指标采用(万m3 /Km2 d),绿地、道路广场面积为45haQ3=45 -4-100XX10000=1125绿地用水量为:绿地指标采用(万m3 /Km? d),绿地面积为。Q4=V100XX10000=110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

6、量和管网漏失水量取以上用 水量之和的20%,Q5=20%(Q1+Q2+Q3+Q4)=X(75001125110)(6) 最大日设计用水量为Qd二Q1+Q2+Q3+Q4+Q5二,取 Qd=21000,最高时用水量为m3 /s3、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15,同时火灾次数为1次,消防历时取2小时则消防用水量为:Q7=15X1 X3600=54000L =54m32.供水系统方案选择 :( 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)水塔暂定在地势高处,以利用地势高度。

7、(2)选定供水系统方案单水源,不分区供水。3. 管网设计管网定线管网采用环状网和树状网结合的方式,在平面图上确定管线测量出管段长度 并进行节点编号.具体定线及编号见平面图。比流量,沿线流量和节点流量以及流量出分配由于采用环状网和树状网结合的方式,有两条向外延伸的管路(下文用支管 表述)不能形成环,处理方式是将其沿线流量当作其端点节点的集中流量。(1) 考虑支管在内的沿线比流量:(2)支管沿线流量(集中流量)(2) 节点流量式中N管网图的节点总数-节点设计流量管道沿线流量节点集中流量节点j的关联集,即与节点j关联的所有管段编号的集合。表11沿线流量计算表管段编 号实际长度(m)配水长度(m)沿线

8、流量(L/s)102345678910111213141516233,4717181920合计表 12节点连接管段集中流量(L/s)沿线流 量(L/s)供水流量 (L/s)节点总流 量(L/s)1121、 2、 1032、3、943、4、754、 5、 1165、 6、 1276、7、888、 9、 13911、 12、 141014、 15、 181115、 16、 191213、 16、 171310、 17、 201418、19、20合计(3) 流量初分配(程序计算) 参见给水排水管网系统第七章第三节“给水管网优化设计数学模型”管段输 水费用最小为目标函数进行规划。对于管网模型中的任意节

9、点j,根据质量守恒 定律,流入节点的所有流量之和等于流出节点的所有流量之和并且流量延程递 减。min,;(4) 管径选择 按照经济流速来选择 表 1-3管段或节点编长度配水长度沿线流节点设计 流量流量初分 配经济 管径1060025003954004252005100630072508300940010884001110012200135330014150152520016233,4730017200181001915020200总和节点流量等于设计流量说明节点流量无误。经验证流量初分配满足质量守恒 定律即流入节点的所有流量之和等于流出节点的所有流量之和并且流量延程递 减。说明程序准确可靠。管

10、网平差计算(程序计算):采用哈代克罗斯法进行平差计算,其中灌渠水头损失采用海曾威廉公式。其中管道材料为新铸铁管故C=130,程序输入各管段管长、管径、流量出分W配值(均为正)和各环路管段编号(顺时针为负,逆时针为正),精度(环路水 头损失闭合差)为,得出结果见下页表 1-4。平差结果见附表 1.管段编号流量初分 配平差后流 量管径平差后流 速水头损 失长度16002500395400425200510063007250830094001088400111001210013533001415015252001635017200181001915020200泵站流量扬程计算因为镇区内多数建筑为3层,最小自由水压应保证不小于16m,对管网进行简 化,假定节点5为最不利点,算出各节点自由水头、节点水头。从中找出自由水头 最低点,是为最不利点重新推求各节点自由水头、节点水头(只需在原来基础上 加上最不利点自由水头提升量)。表 15节点地面标高自由水头节点水头压降123093314

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