给水工程课程设计.doc
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1、 给水工程课程设计第一节 设计任务及设计资料工程概述:本设计为广东省某城市的给水管网初步设计,该城市位于广东,A 河的中下游。城市分为、两个行政区,总共人口12.2万人;A河流将该城市分成两部分,每一部分都有一个工业区;城市中各工业企业对水质无特殊要求,城市楼房平均层数6层。其基本资料具体如下。一、 设计资料1 基本情况该城市位于广东,A 河的中下游。城市分为、两个行政区,总共人口12.2万人;A河流将该城市分成两部分,每一部分都有一个工业区;房屋平均层数6层。条件图: 1:5000 城市平面图2.城市居住房中的卫生设备情况:区:室内卫生设备情况(有给水、排水、淋浴、热水供应);区:室内卫生设
2、备情况(有给水、排水、淋浴、热水供应);3城市中房屋的平均层数:区6层;区6层;4工业用水情况:城市中有下列工业企业,其位置在城市平面图;工业区,生产用水量 6000 米3天。工人总数3400人,分两班工作,热车间占41.18第一班1700人,使用淋浴者1700人;其中热车间700人第二班1700 人,使用淋浴者1700 人;其中热车间700人工业区,生产用水量 8000 米3天。工人总数5100人,分两班工作,热车间占35.29第一班2550人,使用淋浴者2550人;其中热车间 900人第二班2550人,使用淋浴者2550人;其中热车间 900人5. 给水水源: A河2 城市综合用水城市综合
3、用水变化曲线及时变化系数用水时变化系数Kh=1.23。时间0-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-12用水量%2.822.792.933.063.133.784.935.135.114.814.644.52时间12-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2020-2121-2222-2323-24用水量%4.494.454.454.555.114.924.94.714.294.043.423.02二、 设计任务1. 城市给水工程规划2. 城市输水管与给水管网设计3. 二级泵站设计4. 图纸。第二节 给水管网布置及水厂选址该城
4、市有一条自西向东流的水量充沛,水质良好的河流,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。因而采用统一的给水系统。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
5、检修时的困难。 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10个环,输配水管路布置如附图(一)所示.另外考虑到河流将该城市分成两半,为了安全供水起见在河流的上游铺设倒虹管,在其两岸应设阀门井,阀门井顶部标高应保证洪水时不被淹没。井内有阀门和排水管等。倒虹管顶在河床下的深度不小与0.5m,在航道线范围内不应小于1m,倒虹管使用钢管并须加强防腐措施。对水厂厂址
6、的选择,应根据下列要求,并且通过技术经济比较来确定:()、给水系统布局合理;()、不受洪水威胁;()、有较好的废水排除条件;()、有良好的工程地质条件;()、有良好的卫生环境,并便于设立防护地带;()、少拆迁,不占或少占良田;()、施工、运行和维护方便。第三节 给水管网设计计算基础资料:总人口(万)绿地面积(万平米)道路面积(万平米)工业区总人数其中高温 车间人数工业区总人数其中高温 车间人数12.2508434001400510018001 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。该城市在广东,总人口12.
7、2万人,查室外排水设计规范可知该城市位于一分区,为中小城市。综合生活用水定额采用上限370L/cap.d最高日综合生活用水量Q1 :Q1=qNf Q1城市最高日综合生活用水,md;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: 工业用水量为: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;工厂生产用水量:6000+8000=14000 m/d工人生活用水量:工厂0.0252000+0.035140099.00 m3/d
8、工厂0.0253300+0.0351800145.50 m3/d工人淋浴用水量: =40(1000+2550-900)/1000+60(700+900)/10002 =404 m3/d工厂总用水量:Q214000+99+145.50+404 14648.50 m3/d浇洒道路用水量Q3:浇洒道路用水量按每平方米路面每次1.5L计算;每天浇洒3次。所以浇洒道路用水量Q31.5841043/10003780 m/d绿化用水量Q4:绿化用水量按2 L/d.m2 计算;所以: Q42.050104/1000=1000 m/d城市的未预见水量和管网漏失水量按最高日用水量的25%计算。最高日设计流量Qd:
9、 Qd1.25(Q1+Q2+Q3+Q4)1.25(45140+14648.5+3780+1000)80710.63 m/d消防用水量:根据建筑设计防火规范该城市消防用水量定额为45L/s,同时火灾次数为2次。城市消防用水量为: 最高时用水量从表一城市用水量变化情况表中可以看出,1516点为用水最高时,最高时用水量为:Qh=3362.94m3/h=1459.77 L/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用水浇洒道路绿地用地未预见水城市每小时用水量m3/hm3/hm3/hm3/hm3/hm3/hm3/hm3/hm3/h%0-12.821272.95202.00368.74184
10、3.692.281-22.791259.41314.851574.261.952-32.931322.60330.651653.252.053-43.061381.28345.321726.612.144-53.131412.88353.221766.102.195-63.781706.29426.572132.872.646-74.932225.401260871.354356.755.407-85.132315.68500.00703.923519.604.368-95.112306.65875.0015.28799.233996.174.959-104.812171.23875.0015
11、.28765.383826.894.7410-114.642094.50875.0015.28746.193730.974.6211-124.522040.33875.0015.2812601047.655238.266.4912-134.492026.79875.0015.28729.273646.334.5213-144.452008.73875.0015.28724.753623.764.4914-154.452008.73875.0015.28724.753623.764.4915-164.552053.87875.0015.2812601051.045255.196.5116-175
12、.112306.65875.0015.28500.00924.234621.175.7317-184.922220.89 875.00 15.28 777.79 3888.96 4.82 18-194.92211.86 875.00 202.00 15.28 826.04 4130.18 5.12 19-204.712126.09 875.00 15.28 754.09 3770.47 4.67 20-214.291936.51 875.00 15.28 706.70 3533.48 4.38 21-224.041823.66 875.00 15.28 678.48 3392.42 4.20
13、22-233.421543.79 875.00 15.28 608.52 3042.59 3.77 23-243.021363.23 875.00 15.28 563.38 2816.89 3.49 合计45140.00 14000.00 404.00 229.22 1000.00 16142.13 80710.63 100.00 表(一)城市用水量变化情况表2 清水池调节容积,二级泵站供水情况如下表:清水池调节容积计算 Kh=1.56时间用水量%二泵站供水量%一泵站供水量%清水池调节容积0-12.282.284.17-1.891-21.951.954.17-2.222-32.052.054.
14、16-2.113-42.142.144.17-2.034-52.192.194.17-1.985-62.642.644.16-1.526-75.405.404.171.237-84.364.364.170.198-94.954.954.160.799-104.744.744.170.5710-114.624.624.170.4511-126.496.494.162.3312-134.524.524.170.3513-144.494.494.170.3214-154.494.494.160.3315-166.516.514.172.3416-175.735.734.171.5617-184.82
15、4.824.160.6618-195.125.124.170.9519-204.674.674.170.5020-214.384.384.160.2221-224.204.204.170.0322-233.773.774.17-0.4023-243.493.494.16-0.67合计100.000.00100.0012.82因此清水池调节容积按最高日用水量的12.82%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+W4W清水池总容积m3;W1调节容积;m;消防储水量m,按2小时火灾延续时间计算;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1
16、0%计算;W4安全贮量按W1+W2+W3取整后计算W1+W2+W364568.512.82%+0.0923600+64568.510% 15382.53 m 故W4取15382.53-15000=382.53 m 因此:清水池总容积W: W15382+382.53 15765.06m取整数为:W=16000 m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。5一、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
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