城市排水工程-课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《城市排水工程-课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 城市 排水工程 课件
- 资源描述:
-
1、1v人们在生活和生产活动中产生大量污水,污水中人们在生活和生产活动中产生大量污水,污水中含有很多有害物质,极易腐化发臭,含有很多有害物质,极易腐化发臭,污染环境,污染环境,危害人们的生活和生产;天然降水,在降落及流危害人们的生活和生产;天然降水,在降落及流行过程中也受到一定的污染,行过程中也受到一定的污染,如不及时排泄,如不及时排泄,也会危害人们的生活和生产。也会危害人们的生活和生产。v排水工程由排水管网、排水泵站、污水处理厂及排水工程由排水管网、排水泵站、污水处理厂及处理后的排放设施等部分组成。处理后的排放设施等部分组成。2v1 1、定义:、定义:城市的生活污水、工业生产污水和废水以及空城市
2、的生活污水、工业生产污水和废水以及空中降水所采用的排水方式称为排水体制。中降水所采用的排水方式称为排水体制。v2 2、分类:、分类:合流制合流制 分流制分流制3v(1 1)完全合流制。当生活污水、工业污水和雨)完全合流制。当生活污水、工业污水和雨水在同一排水系统汇集和排除时,称为合流制排水在同一排水系统汇集和排除时,称为合流制排水系统。水系统。v优点:采用这种系统时,街道下只有一条排水管优点:采用这种系统时,街道下只有一条排水管道,因而管网建设比较经济。道,因而管网建设比较经济。v缺点:几种污水汇集后缺点:几种污水汇集后 都流入处理厂,使处理都流入处理厂,使处理厂的规模过大,投资过多,建设困难
3、;不降雨时,厂的规模过大,投资过多,建设困难;不降雨时,排水管内水量较小,管中水力条件较差;如果直排水管内水量较小,管中水力条件较差;如果直接排入水体又极不卫生。接排入水体又极不卫生。4直排式合流制直排式合流制合流支管合流干管5v定义:污水与雨定义:污水与雨水合流后排向沿水合流后排向沿河的截流干河的截流干 管,管,并在干管上设置并在干管上设置雨水溢流井。不雨水溢流井。不降雨水时,污水降雨水时,污水流入处理厂进行流入处理厂进行处处 理;降雨时,理;降雨时,管中流量增大,管中流量增大,当管内当管内 流量超过流量超过一定限度时,超一定限度时,超出的流量将出的流量将 通过通过溢流井溢入河道溢流井溢入河
4、道中。中。6v定义:污水与雨水分别定义:污水与雨水分别排除的系统。排除的系统。v分类:完全分流制,不分类:完全分流制,不完全分流制。完全分流制。v1 1)完全分流制。生)完全分流制。生活污水、工业废水和雨活污水、工业废水和雨水分别以水分别以三个管道三个管道来排来排除;或生活污水与水除;或生活污水与水 质相类似的工业污水合质相类似的工业污水合流,而雨水则流入雨水流,而雨水则流入雨水管道。管道。7特点:完全分流制系统卫生情况好,管内特点:完全分流制系统卫生情况好,管内水力条件也较佳,并可以分期建设,减少一水力条件也较佳,并可以分期建设,减少一次投资。实际采用的较多。次投资。实际采用的较多。缺点:由
5、于管道数增多,投资比合流制增缺点:由于管道数增多,投资比合流制增大。同时,因雨水可直接排入河道,初降的大。同时,因雨水可直接排入河道,初降的 雨水较脏,有可能污染河道。雨水较脏,有可能污染河道。8v定义:是城市只设污水排水系统而不设雨定义:是城市只设污水排水系统而不设雨 水系水系统。雨水沿街道边沟或明渠排入水体。统。雨水沿街道边沟或明渠排入水体。v特点:比较经济,但需具有有利地形时才能采用。特点:比较经济,但需具有有利地形时才能采用。在新建城在新建城 市中,初期采用不完全分流制系统,市中,初期采用不完全分流制系统,先解决污水排除问题。随着城市的发先解决污水排除问题。随着城市的发 展,道路展,道
6、路逐渐完善,雨水管也建设起来,改为完全的分流逐渐完善,雨水管也建设起来,改为完全的分流制,这样分期建设排水系统,有利城市的发展。制,这样分期建设排水系统,有利城市的发展。9v一般规定:一般规定:排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置,分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划的置,分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划的最最高日最高时设计流量高日最高时设计流量设计。设计。管渠平面位置和高程,应根据地形、土质、地下水位、管渠平面位置和高程,应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及道路情况、原有的和规划的地下设施
7、、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。养护管理方便等因素综合考虑确定。管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口,应根据管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口,应根据排水水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受排水水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件及压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件及对养护工具的适应性等因素进行选择与设计。对养护工具的适应性等因素进行选择与设计。10 输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料,输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料,其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措
8、施。施。工业区内经常受有害物质污染场地的雨水,应工业区内经常受有害物质污染场地的雨水,应经预处理达到相应标准后才能排入排水管渠。经预处理达到相应标准后才能排入排水管渠。排水管渠系统的设计,应以重力流为主,不设排水管渠系统的设计,应以重力流为主,不设或少设提升泵站。当无法采用重力流或重力流或少设提升泵站。当无法采用重力流或重力流不经济时,可采用压力流。不经济时,可采用压力流。雨水管渠系统设计可结合城镇总体规划,考虑雨水管渠系统设计可结合城镇总体规划,考虑利用水体调蓄雨水,必要时可建人工调蓄和初利用水体调蓄雨水,必要时可建人工调蓄和初期雨水处理设施。期雨水处理设施。污水管道和附属构筑物应保证其密实
9、性,防止污水管道和附属构筑物应保证其密实性,防止污水外渗和地下水入渗。污水外渗和地下水入渗。11 当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水所造成的后果,设置潮据地区重要性和积水所造成的后果,设置潮门、闸门或泵站等设施。门、闸门或泵站等设施。排水管渠系统中,在排水泵站和倒虹管前,排水管渠系统中,在排水泵站和倒虹管前,宜设置事故排出口。宜设置事故排出口。12v水力计算:水力计算:AQ21321IRn式中式中:v 流速流速(ms)R 水力半径水力半径(m)I 水力坡降水力坡降 n 粗糙系数粗糙系数 C 谢才系数;谢才系数;式中式中:Q:Q设计流量
10、设计流量(m(m3 3s)s)A A 水流有效断面面积水流有效断面面积(m(m2 2)v v 流速流速(m(ms)s)IRCv四川农业大学本科生课程环工原理13当量直径 用下式求得 式中 有效截面积,m2;湿周,即流体湿润有效截面的周界长度,m;水力半径,m。edh44RAdeAhR14管径或渠高(管径或渠高(mm)最大设计充满度最大设计充满度2003000.553504500.655009000.7010000.752 2 雨水管道和合流管道应按满流计算。雨水管道和合流管道应按满流计算。3 3 明渠超高不得小于明渠超高不得小于0.2m0.2m。15管管径径/mm200300400500600
11、70080090010001500最最小小坡坡度度/0.40.20.150.120.10.090.080.070.060.054.管径与坡度的关系管径与坡度的关系:16v排水管道的最大设计流速:排水管道的最大设计流速:金属管道为金属管道为10.0ms。非金属管道为非金属管道为2.0ms。v排水明渠的最大设计流速:排水明渠的最大设计流速:当水流深度为当水流深度为0.41.0m时,按时,按表表确定。确定。当水流深度在当水流深度在0.41.0m范围以外时,范围以外时,表列表列最大设计流最大设计流速宜乘以下列系数:速宜乘以下列系数:h0.4m 0.85 1.0h2.0m 1.25 h2.0m 1.40
12、注:注:h为水流深度。为水流深度。17明渠类型明渠类型最大设计流速(最大设计流速(m/s)粗砂或低塑性粉质粘土粗砂或低塑性粉质粘土0.8粉质粘土粉质粘土1.0粘土粘土1.2草皮护面草皮护面1.6干砌块石干砌块石2.0浆砌块石或浆砌砖浆砌块石或浆砌砖3.0石灰岩和中砂岩石灰岩和中砂岩4.0混凝土混凝土4.0明渠最大设计流速表明渠最大设计流速表18v排水管渠的最小设计流速:排水管渠的最小设计流速:1 污水管道在设计充满度下为污水管道在设计充满度下为0.6ms 2 雨水管道和合流管道在满流时为雨水管道和合流管道在满流时为0.75ms 3 明渠为明渠为0.4ms。19污水管道的埋设深度(1)管道的埋设
13、深度有两个意义:)管道的埋设深度有两个意义:覆土厚度、埋设深度覆土厚度埋设深度(3)决定污水管道最小覆土厚度的因素有哪些?冰冻线的要求满足地面荷载的要求满足街坊管连接要求地面管道(2)管网造价)管网造价 在实际工程中,污水管道的造价由在实际工程中,污水管道的造价由选用的选用的管道材料管道材料、管道直径管道直径、施工现场施工现场地质条件地质条件、管道埋设深度管道埋设深度等四个主要因等四个主要因素决定。素决定。20 室外排水设计规范室外排水设计规范规定:无保温措施的生活污水管道,规定:无保温措施的生活污水管道,管底可埋设在冰冻线以上管底可埋设在冰冻线以上0.15m;有保温措施或水温较高的管;有保温
14、措施或水温较高的管道,距离可以加大。道,距离可以加大。国外规范规定:污水管道最小埋深,应根据当地的养护经国外规范规定:污水管道最小埋深,应根据当地的养护经验确定。无养护资料时,采用如下数值:管径小于验确定。无养护资料时,采用如下数值:管径小于500mm,管底在冰冻线上管底在冰冻线上0.3m;管径大于;管径大于500mm,为,为0.5m。2)冰冻线的要求)冰冻线的要求1 1)满足地面荷载的要求)满足地面荷载的要求 车行道下污水管最小覆土厚度不宜小于车行道下污水管最小覆土厚度不宜小于0.70.7m。非车行。非车行道下,污水管的最小覆土厚度可适当减小。道下,污水管的最小覆土厚度可适当减小。213)满
15、足街坊管连接要求)满足街坊管连接要求22H=Z1 (Z2h)IL +h式中:H街道污水管网起点的最小埋深,m;h街坊污水管起点的最小埋深,0.60.7m;Z1街道污水管起点检查井检查井处地面标高,m;Z2街坊污水管起点检查井检查井处地面标高,m;I街坊污水管和连接支管的坡度;L街坊污水管和连接支管的总长度,m;h连接支管与街道污水管的管内底高差,m。23 对于每一个具体的设计管段,从上述三个不同的因素出发,对于每一个具体的设计管段,从上述三个不同的因素出发,可以得到三个不同的管底埋深或管顶覆土厚度值,这三个数值可以得到三个不同的管底埋深或管顶覆土厚度值,这三个数值中的最大一个值就是该管段的允许
16、最小埋设深度或最小覆土厚中的最大一个值就是该管段的允许最小埋设深度或最小覆土厚度。度。除考虑最小埋深外,还应考虑最大埋深:除考虑最小埋深外,还应考虑最大埋深:在干燥土壤中,一般不超过在干燥土壤中,一般不超过78 m;在多水、流砂、石灰岩地层中,一般不超过在多水、流砂、石灰岩地层中,一般不超过5 m。污水管道的埋设深度(续)24(2)衔接的方式:)衔接的方式:水面平接水面平接 管顶平接管顶平接污水管道的衔接(1)衔接的原则:)衔接的原则:尽可能地提高下游管段的高程,减小埋深,降低造价;尽可能地提高下游管段的高程,减小埋深,降低造价;避免上游管段回水淤积。避免上游管段回水淤积。水面平接较难做到,水
17、面平接较难做到,一般采用管顶平接一般采用管顶平接25污水管道的水力计算方法污水管道的水力计算方法 在进行污水管道水力计算时,各管段的设计流量为已知。在进行污水管道水力计算时,各管段的设计流量为已知。污水管网水力计算包括两方面内容:污水管网水力计算包括两方面内容:1、确定各管段的直径和坡度、确定各管段的直径和坡度(流速和充满度)(流速和充满度)确定出的管段直径和坡度,必须符合设计规范要求,即:计算得确定出的管段直径和坡度,必须符合设计规范要求,即:计算得来的一定管径在一定坡度的敷设下,通过设计流量时,流速要满足最来的一定管径在一定坡度的敷设下,通过设计流量时,流速要满足最小流速、最大流速的要求,
18、充满度要满足最大充满度的要求。小流速、最大流速的要求,充满度要满足最大充满度的要求。2、确定各管段始点和终点的埋设深度确定各管段始点和终点的埋设深度(水面标高、管底标高)(水面标高、管底标高)处理好各管段之间的衔接设计处理好各管段之间的衔接设计261、确定各管段的直径和坡度、确定各管段的直径和坡度 确定管段的直径和坡度,应从上游管段开始,依次确定管段的直径和坡度,应从上游管段开始,依次向下游管段计算。向下游管段计算。vAQIRCv 在具体计算时,设计流量在具体计算时,设计流量Q和管道粗糙系数和管道粗糙系数n已已知,知,还有管径还有管径D、充满度、充满度h/D、管道坡度、管道坡度I和流速和流速v
19、是是未知的,因此需要先假定未知的,因此需要先假定2个求其它两个,这样的数个求其它两个,这样的数学计算非常复杂,而且经常要试算。为了简化计算,学计算非常复杂,而且经常要试算。为了简化计算,常采用常采用水力计算图水力计算图进行。进行。(Q、v、D、n、h/D、I)27 对每一张水力计算图而言,管径对每一张水力计算图而言,管径D和粗糙系数和粗糙系数n是已知是已知的,图上的曲线表示的是的,图上的曲线表示的是Q、v、I、h/D之间的关系,之间的关系,这四个因素中,只要确定两个因素,就可以通过图查这四个因素中,只要确定两个因素,就可以通过图查出其它两个因素。计算时,出其它两个因素。计算时,Q为已知,为已知
20、,D不知,应确不知,应确定定D。只要再知道一个因素就可以查图计算了,。只要再知道一个因素就可以查图计算了,通常通常情况下先想办法假定坡度情况下先想办法假定坡度I。由由Q和和I,就可查图得出,就可查图得出v、h/D 复核复核v、h/D 的设计规定的设计规定若符合,则该管段的若符合,则该管段的D、I(v、h/D)即确即确定。若不符合,重新设定定。若不符合,重新设定I或管径或管径D进行计算。进行计算。计算中涉及到管径的假定。计算中涉及到管径的假定。坡度和管径的假定是坡度和管径的假定是相互制约的。假定哪一个分情况:相互制约的。假定哪一个分情况:28 管道坡度可以先假定为地面坡度,管径的选择越小越好。选
21、择时,管道坡度可以先假定为地面坡度,管径的选择越小越好。选择时,采用采用污水管道直径选用图污水管道直径选用图,(1)在有较大坡度地区时,在有较大坡度地区时,先假定管道的敷设坡度先假定管道的敷设坡度I,然后求出管径然后求出管径 在该图中,根据设计流量和坡度可以确定一个点,根据该点所处的区在该图中,根据设计流量和坡度可以确定一个点,根据该点所处的区域即可选定一个合适管径。域即可选定一个合适管径。流量流量坡度坡度29 管道的直径采用管道的直径采用污水管道直径选用图选择污水管道直径选用图选择。(2)在平坦或缓坡地区时,在平坦或缓坡地区时,先假定管道的直径,先假定管道的直径,然后求出敷设坡度然后求出敷设
22、坡度I 30 按上述方法,可以暂时确定出每一个管段的管径和坡度。按上述方法,可以暂时确定出每一个管段的管径和坡度。确定出的管径和坡度还要进行复核。确定出的管径和坡度还要进行复核。复核时,可以根据水力计算图进行查图计算,当计算出的复核时,可以根据水力计算图进行查图计算,当计算出的v、h/D 符合设计规定时,则初步确定的符合设计规定时,则初步确定的管径和坡度即为所求,此时管管径和坡度即为所求,此时管道的道的v、h/D 也就计算出来了。若也就计算出来了。若v、h/D 中有一个不符合设计规定时,中有一个不符合设计规定时,则要调整管径或管道坡度重新计算。则要调整管径或管道坡度重新计算。另外,在计算时,还
23、要注意一点,就是不计算管段的水力计算。另外,在计算时,还要注意一点,就是不计算管段的水力计算。不不计算管段一般在管网的起端,当街坊起端流量小于计算管段一般在管网的起端,当街坊起端流量小于9.19L/s,街道起端,街道起端流量小于流量小于14.63L/s时,管道分别采用时,管道分别采用200mm和和300mm的管径。的管径。312、确定各管段始点和终点的埋设深度确定各管段始点和终点的埋设深度(水面标高、管底标高)(水面标高、管底标高)即衔接设计,衔接设计也是由上游管段向下游管段进行的。即衔接设计,衔接设计也是由上游管段向下游管段进行的。(1)首先确定第一个管段的起点、终点的埋深)首先确定第一个管
24、段的起点、终点的埋深(管底标高、水面标高)(管底标高、水面标高)a、确定出第一个管段的起点埋深、确定出第一个管段的起点埋深H1:第一个管段的起点通常是管网的控制点。根据埋深的三个要求,确第一个管段的起点通常是管网的控制点。根据埋深的三个要求,确定出第一个管段的起点埋深定出第一个管段的起点埋深H1 b、起点的管底标高、起点的管底标高=起点的地面标高起点的地面标高E1起点埋深起点埋深H1 c、起点的水面标高、起点的水面标高=起点的管底标高起点的管底标高+管中水管中水 深深h d、终点的管底标高起点的管底标高、终点的管底标高起点的管底标高 IL e、终点的水面标高终点的管底标高、终点的水面标高终点的
25、管底标高+管中水管中水 深深h f、终点的埋深、终点的埋深H2=终点的地面标高终点的地面标高E2终点的管底标高终点的管底标高覆土厚度埋设深度地面管道32(2)确定第二个管段的起点、终点的埋深)确定第二个管段的起点、终点的埋深(管底标高、水面标高)(管底标高、水面标高)首先应确定与第一个管段的衔接关系(根据具体情况选用一种首先应确定与第一个管段的衔接关系(根据具体情况选用一种)如管顶平接(上游管段的终点与下游管段的起点管顶标高相同)如管顶平接(上游管段的终点与下游管段的起点管顶标高相同)第二管段起点的管底标高第二管段起点的管底标高上游上游终点的管底标高终点的管底标高+上游管径下游管径上游管径下游
展开阅读全文