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污水处理厂污水管网设计
设计规模
污水管网按照远期2020年5万m3/d的规模进行设计。
污水管网设计
管网设计原则
本工程污水收集系统的设计从总体及长远角度考虑。
污水管道按2013年规划服务面积布置,水量规模按2020年规模设计,并充分考虑实际污水量的增长情况。
污水管道设计流量为上游转输流量和该管段收集水量之和,其收集污水量按其服务面积、服务人口和工业及相应的排水定额或比流量确定。污水变化系数根据该管道的平均流量按规范选取。
尽量利用现有地形条件铺设管道,以减少埋深及泵的提升,并尽量避免穿越障碍物。
污水管道一般沿城市现有道路和规划道路敷设。
按地势划分区域,并与规划协调衔接。
污水管网的设置,尽量采用自流方式。
管网计算,应考虑是否有转输污水量,并统筹安排排污水主要干管的位置,做到干管距离最短。
管网规划和设计适当超前,并充分考虑近远期的结合。
污水管网设计方案
根据规划区域地形地势,本区域污水排放大致分为二个排水区域,分别为位于汪清河以南、东丙路以西、南林街以北的河南区域以及位于汪清河以北、滨水路以东、北山街以南的河北区域。对于县城内的污水管网布置,我们提出两个方案进行比较:
方案一:在河北区域汪清河北岸的滨河北街铺设一条污水干管,在河南区域汪清河南岸的滨河南街铺设另一条污水干管,河北区域的滨河北街的污水干管在东振桥位置穿越汪清河后,与河南区域的滨河南街污水干管汇合,汇合后污水总干管沿滨河南街、东振街敷设,沿途收集各管段转输来的污水输送至污水处理厂。
方案二:河南、河北区域共用一条污水总干管,总干管沿汪清河河床底敷设,总干管在东振桥附近再移至滨河南街、东振街敷设,沿途收集各管段转输来的污水输送至污水处理厂。
这两个方案各有优缺点,方案一需要沿河布置两条污水干管,方案二只需要在汪清河河床底铺设一条污水干管,从管材造价上来看,方案二要优于方案一。但是,从施工角度方面考虑,方案二在河底施工,所需要的围堰施工等所产生的费用则要远远大于方案一的两条干管的开槽施工费用。另外,如果由于施工措施采取不当,将很大程度上加大置于河底的污水管道的渗漏率,导致进入污水处理厂的水质变化较大,同时也不利于日后管网的检修维护,因此,本工程不在考虑第二方案。
污水管网设计
各排水区域如下:
河南区域:
该部分服务区域面积为8.812km2,其中生活区服务区域面积为7.941km2,工业区服务区域面积为0.871km2。主要沿滨河南街、东振街铺设污水干管,沿途收集各管段转输来的污水,在东振街与铁南街交汇处位置继续向前延伸,穿越汪清河后进入污水处理厂,处理达标后排水汪清河。
AAAA主干线直径DN300~1200, 污水水管道布置在道路北(东)侧。管道埋设深度2.3m~7.95m,最小设计流速1.46m/s。
河北区域:
该部分服务区域面积为4.103km2,其中生活区服务区域面积为2.363km2,工业区服务区域面积为1.740km2。主要沿滨河北街铺设污水干管,沿途收集各管段转输来的污水,在东振桥位置,穿越汪清河后,进入汪清河南侧的滨河南街污水干管后,进入污水处理厂。
AAAA主干线直径DN300~900, 污水水管道布置在道路北(东)侧。管道埋设深度2.3m~8.22m,最小设计流速1.46m/s。
污水管道设计计算
一、计算公式及参数
1.平均流量:
式中: A ——设计管段服务面积(km2)
q0——比流量(m3/km2·d)
A生活=10.304 km2
q0生活==2350.081 m3/km2·d
A工业=2.611 km2
q0工业==10291.900m3/km2·d
2.设计流量:Qmax=Qs×k
式中: Qmax—污水干管设计流量 (L/s)
Qs——污水平均日流量 (L/s)
K ——污水量总变化系数
3.设计流量与管道设计流速的计算公式
目前在排水管道的水力计算中仍采用均匀流公式,常用的均匀流基本公式有:
设计流量公式:Qmax=W×V
式中:Q—流量(m3/s)
W—管渠过水断面面积(m2)
V—流速(m/s)
设计流速公式:
式中:V—流速(m/s)
R—水力半径(过水断面面积与湿周的比值)(m)
I—水力坡度(即水面坡度,等于管底坡度)
C—流速系数或称谢才系数
C值一般按曼宁公式计算即:
n—管壁粗糙系数。高密度聚乙烯管的n=0.009。
综合上述公式得:
设计流速公式:
设计流量公式:
二、主要计算参数
1.管道设计流速V:——污水管道在
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