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文档简介

第十二章市政工程规划设计

第一节城市给水工程规划

一、设计任务

总体规划设计任务

(1)确定近、远期供水规模;

(2)选择近、远期供水水源;

(3)确定给水系统的形式;

(4)确定净水工艺、净水厂规模及位置;

(5)确定输配水管线的走向、管径,主要加压泵站、高位水池规模及位置。

详细规划设计任务

(1)确定各枢纽工程的具体位置、用地数量;

(2)管线平面和竖向设计;

(3)确定附属构筑物位置、规格;

(4)提出工程分期建设计划,估算工程量、拆迁量和总造价。

二、设计条件

(1)给水规划应以总体规划为主要依据;

(2)道路专业规划完成路网规划图;

(3)其他专业规划与给水规划同步进行;

(4)水源规划应有水文地质报告或相应的水文地质资料。

三、设计基础资料的收集

1.自然资料

(1)气象资料:当地的气温、土壤冰冻深度、降雨量、空气湿度、蒸发量、风向频率(或以风玫瑰图表示)。

(2)地表水资料:河流概况、流域面积、河床的变迁情况及断面水文记录、冰冻情况、卫生及污染概况,河水利用、水质分析及整治规划资料,水库性质、用途、设计标准、各种频率下的高、低水位和相应库容。

(3)地下水资料:取水地区地质、水文地质勘察报告,现有水井的分布位置、出水量、水位变化规律及使用情况,水质的物理、化学分析及细菌检验资料。(4)地形图:总体规划阶段,水源地:1/25000~1/50000地形图、规划区:1/5000~1/25000地形图;详细规划阶段,1/1000~1/2000地形图或管线带状地形图,枢纽工程:1/500地形图。

(5)地质资料:枢纽工程地质工程报告,地震烈度资料。

城镇资料

(1)现有给水情况:水源,取水方式,净化工艺管道走向,存在的问题。

(2)排水系统现状:排水体制,管道走向、管径,污水处理厂位置、规模、处理工艺。

(3)规划情况:规划用地功能分布、人口密度分布,现有及规划的集中用水户分布,生产用水量,时变化系数及对水质、水压、水温要求,厂内调节剂加压设施情况。

(4)供电情况:电源位置、电压等级、电源可靠性。

(5)当地概(预)算编制定额及有关指标,房屋动迁、征地、用电、修复路面及其他补偿费用,当地主要建筑材料及其供应情况与价格。

四、设计成果要求

(一)文本内容

1.给水现状

(1)给水系统概况:给水系统发展史,给水系统形式,工程规模,数量平衡,各水源形式,各净水厂工艺及规模,输配水管道数量、口径,加压泵站及高位水池规模,自备水源规模、数量及分布。

(2)存在的主要问题:供水能力、用水标准、水质、配水设施等供与需的矛盾。

2.发展规划

(1)供水规模确定用水标准,计算设计水量,确定送水天数,确定取水枢纽、加压泵站、输水管道渠规模,水厂净化能力,选用送水日、时变化系数。

(2)水源选择论述各种水源方案,从水量、水质、净水工艺、运转费用、工程造价等方面进行综合比较,确定一个或多个水源。

确定取水形式及工程数量。

(3)给水系统选择根据水源、供水区域的相对位置,及供水区的地形地势、用户对水质、水压的要求,确定给水系统的分区、分压形式,净水厂、加压泵站和高位水池(塔)的位置,输水形式及布置放向。

绘制给水系统组成框图。

(4)净水厂工艺规划供水水质,根据水源水质及规划供水水质、温度条件,选择净水工艺。绘制净水工艺流程框图。

(5)配水系统布置配水干管,确定控制点自由水压,确定消防系统及消火栓形式,布置消火栓,统计工程数量。

工程分期,投资估算根据总体规划确定的城市发展计划,将给水系统的建设分为若干个建设期,各建设期形成的给水系统要完整、配套。

编制详细规划阶段工程总估算表和分期工程估算表。

(二)图纸

总体规划阶段

(1)给水系统规划总平面图:包括水源地的位置,取水头或水源井的位置,输配水管的走向、管径及长度,加压泵站、贮水池、净水厂、调节水池的位置及规模,分区形式,消火栓位置。

图纸比例:大中城市为1/10000~1/25000,小城市为1/5000~1/10000,其中建制镇为1/5000。图中列出图例,并区分新建近、远期设施和原有设备。

(2)水源距城区较远时,可分别绘制水源及输水系统平面图和配水系统平面图。其中,水源及输水系统平面图比例可采用1/25000~1/50000。

详细规划阶段

(1)控制性详细规划图纸比例1/1000~1/2000,标绘管线位置、管径、控制点坐标和标高,各枢纽项目的地块界线,主要指标,消火栓及管线穿越障碍物的位置、坐标及标高。

(2)修建性详细规划图纸比例1/500~1/1000,标绘各枢纽项目的边界、平面布置形式、主要指标,管线平面位置、管径、长度,主要控制点坐标及标高,有关设施和构筑物的坐标、标高,与周围永久性设施的关系,主要工程数量表。

五、方案设计

(一)用水量计算

城市用水量的组成

(1)综合生活用水量(包括居民生活用水和公共建筑用水);

(2)工业企业用水量(包括生产用水和工作人员生活用水);

(3)消防用水;

(4)浇洒道路和绿地用水;

(5)未预见用水及管网漏失水量。

2.用水量标准

(1)综合生活用水量标准:执行《室外给水设计规范》(GBJ13-86)综合生活用水量定额。

(2)工业企业用水量:工业企业生产用水量根据工艺要求确定,工业企业内工作人员的生活用水量根据车间性质确定,一般可采用25〜35L/(人•班)其时变化系数为2.5~3.0;工业企业内工作人员淋浴用水量,根据车间性质,一般采用40〜60L/(人•班)延续时间为1h。当无调查资料时,可以现状用水量为基数,按规划经济增长率和规划年限估算:

Q=A(1+a)n

1

式中Q1规划工业企业用水量(m3/d);

A——现状工业企业用水量(m3/d);

a规划年限内经济增长率;

n——规划年限(年)。

或以规划年限的年工业产值的单位耗水量估算:

Q]=q-W

式中W——年工业产值(亿元);

q亿元产值日耗水量(m城市给水系统的规模

城市给水系统规模一般指最高日供水量,即上一条款各计算用水量之和,但应扣除企业自备水源水量和循环水量。中小型城市可不计入消防水量,大城市可计入部分消防水量。

水源、输水管道及中途加压泵站一般按最高日平均时供水量计算,如果给

水系统有净水厂及输水距离过长,应增加净水厂自用水量和管道漏失量。其中,净水厂自用水量根据原水水质、净水工艺及反冲洗形式的不同,可采用净水规模的3%〜10%;输水管道的漏失量与管道长度、材质和施工方法有关。如果水源直接向无调节设施的管网输水,水源、输水管道及加压泵站应按最高日最大时供水

/亿元)。

—般q=2000〜4000m3/亿元

(3)消防用水量消防用水量应按现行的《建筑设计防火规范》执行。城市(或居住区)室外消防用水量按表12.1.1采用。

(4)浇洒道路和绿地用水量浇洒道路和绿地用水量,应根据路面、绿化、气

候和土壤条件确定。浇洒道路用水量一般为每日浇洒2〜3次,标准为1〜1.5L/(m3•次)浇洒绿地用水量采用1.5〜2.0L/(d・m2)。

(5)未预见水量及管网漏失水量可按最高日用水量的15%〜25%合并计算。

城市(或居住区)室外消防用水量

表12.1.1

人数

(万人)

同一时间内

的火灾次数

(次)

一次灭火用水量

(L/s)

人数

(万人)

同一时间内

的火灾次数

(次)

一次灭火用水量

(L/s)

<1.0

1

10

<40.0

2

65

<2.5

1

15

<50.0

3

75

<5.0

2

25

<60.0

3

85

<10.0

2

35

<70.0

3

90

<20.0

2

45

<80.0

3

95

<30.0

2

55

<100.0

3

100

量计算。

净水厂各构筑物按最高日平均时计算。

配水厂、净水厂、送水泵站和配水管网按最高日最大时供水量计算,管网中加压泵站的规模为各自供水区域内最高日供水量,并按最大时供水量计算。

城市供水的时变化系数和日变化系数应根据城市性质、规模、国民经济与社会发展和城市供水系统,并结合现状供水曲线和日用水变化分析确定。在缺乏实际用水资料情况下,最高日城市综合用水量的时变化系数宜采用1.3~1.6,日变化系数宜采用1.1~1.5。个别小城镇可适当加大。

(二)规划水质及水压

城市供水水质须符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。

生活饮用水管网上的最小服务水头,一般按建筑层数确定:一层为10m,二层为12m;二层以上每增高一层增加4m。

局部地势较高处可个别增设加压泵站。

城市供水一般可采用低压消防系统,允许控制点水压降至10m;高压消防系统的水压应满足直接灭火的水压要求,随建筑物层高、灭火水量而定。

水源选择原则城市供水水源选择的首要条件是水量和水质。当有多个水源可供选择时,必

须通过技术经济比较后综合考虑确定,并符合下列条件;

(1)水量充沛可靠,不但满足规划水量,而且留有余地;

原水水质符合饮用水水质要求;

与农业、水利综合利用;

(4)取水、输水、净化设施运行安全,造价低,运行成本小和维护管理方便;

(5)具有施工条件。

符合上述条件的地下水,宜优先作为生活饮用水水源。

地表水源

水文计算

河流水文计算的内容是:推求各种频率、计算枯水流量保证率。计算方法一般为经验频率曲线法和理论频率曲线法。

水文资料一般需有10~15年以上的当地实测资料。

取水口位置取水口位置应选在比较稳定的河段,并能适应河床的演变。

在弯曲河段,应选在水深岸陡、泥砂量少的凹岸;

(2)在顺直河段,一般设在河段最窄处;

(3)在有支流汇入的顺直河段,取水口与汇入口应保持足够的距离;

(4)在有分岔的河段,应选在主流河道的深水地段;

在潮汐河道上,取水口尽量选在海水潮汐倒灌影响范围以外;

水库取水口,应选在水库靠近大坝附近,并远离支流汇入口;

湖泊取水口,应选在近湖泊出口的地方,远离支流的汇入口,并应注意风向,避开藻类集中区域;

取水口应离开桥梁上、下游1.0km,离码头边缘不少于100m;

当河道有污水排污口时,取水口应选在排污口上游100m或下游1000m以外。在潮汐河道,应通过调查,确定取水口与污染源的距离,同时宜将取水口设在河心;

在有地震影响的地区,取水构筑物不宜设在过陡的岸边或山脚下,以及其他易崩塌的地区。

取水构筑物形式

较大河流上取水,可采用岸边式或河床式取水式构筑物;

河流的最低水位不能满足取水深度时,可采用底栏栅取水或低坝取水,水位变幅大可采用移动式取水构筑物;

当取水量大于枯水期径流量时,可专为取水修建给水水库。

地下水源

水文地质资料的深度

总体规划阶段,必须完成水文地质普查报告,提出的地下水允许开采量满足

D级精度要求。详细规划阶段,必须完成水文地质详查报告,提出的地下水允许开采量满足

C级精度要求。

取水构筑物的形式

常用的地下水取水构筑物形式有管井、大口井和渗渠。具体选择应依据水文地质条件,通过技术经济比较确定。各取水构筑物一般适用于下列地层条件:

管井适用于含水层厚度大于5m,其底板埋藏深度大于15m。

大口井适用于含水层厚度5m左右,底板埋藏深度小于15m。

渗渠适用于含水层厚度小于5m,渠底埋藏深度小于6m。采用管井取水时应设备用井,备用井的数量一般可按10%~20%的设计水量

确定,但不得少于一口井。

输水管道

线路选择原则

(1)尽量做到线路短、起伏小、上石方少、造价低、少占农田;

(2)走向和位置应符合总体规划,并尽可能沿现有道路或规划道路敷设;

(3)应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽、重要铁路和泄洪地区,并注意避开滑坡塌方以及易发生泥石流和高侵蚀土壤地区;

应充分利用水位高差,当条件许可时,优先考虑重力流输水;

路线的选择应考虑近远期结合和分期实施的可能。

输水灌(渠)布置

(1)输水干管一般不易少于两条,当有安全贮水池或其他安全供水措施时,也可以修建一条输水干管;

两条以上输水干管应设连通管,连通管根数应按输水管任何一段发生故障时,仍能通过设计水量的70%计算确定。

净水厂设计

1.净水工艺选择净水工艺的选择应根据原水水质、设计生产能力、设计供水水质,参照相似条件下水厂的运行经验,结合当地条件,通过技术经济比较,综合研究确定。

城市供水净水工艺形式为:

一般地表水:原水——絮凝沉淀——过滤——消毒。

(2)低温低浊或进水悬浮物含量一般不大于100mg/L的小型给水,水质较稳定且无藻类;

原水——接触过滤——消毒。

(3)高浊度水:原水——调蓄预沉或自然沉淀——混凝沉淀或澄清——过滤——消毒。

(4)一般含藻类水:原水——杀藻药剂——混凝沉淀或澄清——过滤——消毒。

(5)低温低浊含藻类水:原水——气浮——过滤——消毒。

或原水——微滤——微絮凝接触过滤——消毒。

含铁、锰量略高于标准的地下水:原水——曝气——过滤。

含铁量较高、含锰量不高的地下水:原水——曝气——过滤——过滤。

(8)含铁、锰量均较高地下水:原水——曝气——过滤——曝气——过滤。

(9)含氟地下水或地表水:原水——药剂——絮凝——沉淀——过滤。

净水厂(配水厂)厂址选择净水厂或配水厂厂址的选择应满足下列要求,并通过技术经济比较确定:

给水系统布局合理;

(2)不受洪水威胁;

(3)充分利用地形地势;

(4)有较好的废水排除条件;

(5)有良好的工程地质条件;

(6)有良好的卫生环境,并便于设立防护地带;

(7)少拆迁,不占或少占良田;

(8)施工、运行或维护方便。

净水厂(配水厂)平面布置水厂应按下列要求进行平面布置:

(1)高程布置应充分利用原有地形坡度;

(2)构筑物间距宜紧凑,且应满足各构筑物和管线的施工要求;

(3)各构筑物按工艺流程顺畅布置;

(4)生产区、辅助生产区和生活区的功能分区明确;

(5)新建水厂绿化占地面积不宜少于水厂总面积的20%;

(6)水厂的防洪标准不应低于城市防洪标准,并应留有适当的安全裕度。

(八)配水系统

配水管网平面布置

(1)配水管网宜设计成环状,当允许间断供水时,可设计为树枝状;

(2)配水管网的布置,应使干管尽可能以最短距离到达主要用水地区及管网中的调节构筑物;

(3)干管的位置,应尽可能布置在两侧均有较大用户的道路上,两平行干管的间距一般控制在500~1000m;

(4)城镇生活饮用水的管网严禁与非生活饮用水的管网连接,严禁与各自备的生活饮用水供水系统直接连接;

(5)对于供水范围较大的配水管网或水厂远离供水区的管网,应对管网中是否设置水量调节设施的方案进行比较;

(6)给水管道与构筑物的最小水平净距见表12.1.2。

给水管道与构筑物的最小水平净距见表表12.1.2

构筑物名称

铁路远期路堤坡脚

铁路远期路堑坡顶

建筑红线

低中压煤气管

与给水管的最小水平净距

(m)

10

1.0

构筑物名称

热力管

通讯及照明杆

高压电杆支座

与给水管的最小水平净距

(m)

1.5

1.5

1.0

3.0

构筑物名称

与给水管的最小水平净距

(m)

构筑物名称

与给水管的最小水平净距

(m)

次高压煤气管

1.5

电力电缆

1.0

高压煤气管

2.0

污水管

1.5

给水管道竖向布置

(1)给水管道与其他地下管线最小垂直净距见表12.1.3。

给水管道与其他地下管线最小垂直净距表12.1.3

管线名称

排水管

煤气管

热水管

电力电缆

电信电缆

与给水管的最小垂直净距

(m)

0.4

0.1

0.15

0.2

0.2

管线名称

电信管道

明沟沟底

涵洞基底

铁路轨底

与给水管的最小垂直净距

(m)

0.1

0.5

0.15

1.0

给水管道的埋深

给水管一般敷设在地下,特殊情况及特殊要求下才考虑明设;

非冰冻地区,金属管道的覆土深度不小于0.7m,非金属管道不小于1〜1.2m;

冰冻地区除按上述要求覆土外,还需要考虑土壤的冰冻深度。一般管底在冰

冻线以下的深度为:管径dW300mm,为d+200mm:d=300-600mm时,为0.75d,d>600mm时,为0.5d。

消防设施的设置

室外消火栓的间距不应大于120m,在较大城市可采用消防水鹤,消防水鹤的布置一般按服务半径1000m考虑,并设在主干管和主要道路附近;

负有消防给水任务的最小管径:当采用室外消火栓时,不应小于100mm;当采用消防水鹤时,不应小于150mm。

水量调节设施的选择

配水系统的水量调节设施一般有:水塔、高位水池和加压调节泵站。调节构筑物有效容积应根据水厂送水曲线、用水曲线及消防储备水量等确定,当缺乏资料时,可按总有效容积占最高日供水量6%〜8%计算。

水塔:因容积较小和塔高限制,一般适用于最高日供水量规模小于5000m3的小型给水系统。

高位水池:适用于有较高地形可以利用的中小型给水系统。

加压调节泵站:适用于地形高差大,且水厂送水泵站按常压不能正常供水的地区,或地势平坦的大型给水系统。

配水管网水力计算

(1)目的

1)求得各管段的管径和水头损失;

2)求出水泵的流量和扬程,确定水量调节构筑物的高度;

3)确定管网各节点的水压。

(2)设计流量

1)管网无调节设施,按最大时用水量计算;

2)设有网中和网后调节设施的管网,最高时用水量由泵站和调节设施同时输入。

(3)校核要求

1)最大时流量加消防流量,核算发生消防时不利点水压不低于10m;

2)管网最小流量加向调节构筑物的转输流量,核算最大转输时不利点水压满足设计水压;

3)管网最不利管段发生损坏,用最大时用水量的70%,核算事故时最不利点的水压满足设计水压。

(4)节点流量分配1)对于集中用水量,按其用水位置直接分配到节点上;2)对于居民用水,可按管段负担的流量分配到两端节点,也可直接根据用水分布情况计算节点流量。

(5)管网平差计算步骤1)绘制管网平差运算图,标出各计算管段的长度和各节点的地面标高;2)计算节点流量;

3)拟定水流方向和进行流量初步分配;

4)按经济流速选用管网各管段的管径(始端流速选上限,末端选下限);

5)计算各管段的水头损失即h=il;

6)计算环状管网各环闭合差△h,要求小环厶hW1.0〜1.5m。对于多环管网,可采用计算机管网平差计算软件进行计算,并提高平差精度。

常用和较权威的计算软件为LOOP5.0。

六、常用法规标准

(1)《室外给水设计规范》(GBJ13—86)。

(2)《室外排水设计规范》(GBJ14—87)。

(3)《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)。

(4)《室内给水排水和热水供应设计规范》(JJ15—74)。

(5)《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)。

《含藻类给水处理设计规范》(CJJ32—89)。

《高浊度水给水设计规范》(CJJ40—91)。

《城市防洪工程设计规范》(CJJ50—92)。

《城市给水工程规划规范》(GB50282—98)。

《城市给水厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ41-91)。

《地面水环境质量标准》(GB50282—98)。

《生活杂用水水质标准》(CJ25.1—89)。

《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020—93)。

《生活饮用水卫生标准》(GB5749—85)。

《供水水文地质勘察规范》(GBJ27—88)。

《城市供水水文地质勘察规范》(CJJ16—88)。

《工业企业水量平衡测试方法》(CJ20—87)。

《工业用水考核指标及计算方法》(CJ21—87)。

19)《城市供水条例》(国务院令第158号)。

第二节城市排水工程规划

排水规划是在城市总体规划的指导下进行的排水系统专项规

划设计。规划者要占有确实的资料,从系统工程的角度,结合当

地情况因地制宜地进行排水体制、排水系统布局、泵站、污水处

理厂及排水水体的全面规划,从工程经济的角度贯彻全系统省资

源、省能源的方针。要将工程技术、社会经济、环境保护等多方面因素综合地注入到工程规划中来。

一、设计任务

(1)确定排水体制。

(2)划分排水区域,估算雨水、污水总量,制定不同地区污水排放标准。

(3)确定排水管、渠系统规划布局,及主要泵站的位置。

确定污水处理厂位置、规模、处理等级以及综合利用的措施。

二、图纸内容

(1)确定排水分区界线和汇水总面积,规划排放总量。

(2)排水管渠干线位置、走向、管径和出口位置。

(3)排水泵站和其他排水构筑物规模、位置。

(4)污水处理厂位置,用地范围。

三、基础资料收集提纲

规划设计的基础资料决定规划设计质量、工程造价、社会与环境效果,其可靠性不容忽视。主要资料如下:

1.自然资料

(1)自然地理及气象资料。包括当地的气温、土壤的冰冻深度、降水量、空气湿度、蒸发量、风向、地下水位、地质及地形情况等。

(2)排放水体资料。河流概况、水文记录、水位特征值、冰冻情况。河流上下游工业、企业、居民点取水及排出污水情况,河水利用情况,水质污染情况,水质BOD5、COD、pH值及河流整治规划资料。

2.城镇资料

(1)城镇现状图。

(2)城镇总体规划及给水专业规划。

城镇及工业企业的排水现状

(1)现有雨、污水排水系统及设施排出口位置,排水现状存在的问题。

(2)城市周围山洪排放、河道防洪能力和措施。

(3)工业企业排水量及水质。主要工业污染源对水体的污染程度。

(4)现有污水灌溉、污水回用情况。

4.供电资料

(1)用电点供电的电源电压、频率。

(2)供电方向、电源可靠程度、工作或备用电源情况。

(3)供电方式、供电与用电点之间距离。

其他

沿海城市,考虑污水排海时,应收集有关污水排海资料。

四、规划方案设计

(一)排水方案设计在进行排水系统规划设计方案时,应从较大范围内综合考虑下列因素。

(1)与邻近区域内的污水与污泥处理和处置协调。一个区域内的污水系统,可能影响邻近区域,特别是影响下游区域的环境质量。在确定该区域的处理水平和处理方案时,必须在较大区域范围内综合考虑。几个区域同时或几乎同时上马时,应考虑合并起来处理和处置的可能性,经济效益会更好,但是施工时间较长,实现较困难。

(2)综合利用或合理处置污水和污泥。污水和污泥可作为有用资源综合利用,在做综合利用或合理处置污水和污泥方案时,应对方案的技术可靠性、经济合理性和卫生影响情况等进行全面论证和评价。

(3)排水系统应与邻近区域或区域内给水系统、洪水和雨水的排除系统协调。污水排水工程规划应与给水工程规划相协调,雨水排水工程应与防洪工程协调,可节省工程总造价。

(4)城镇的排水系统应接纳工业废水,对符合条件的工业废水可以集中至城镇污水处理厂统一处理,较为经济合理。

(5)在扩建和改建排水工程规划时,应通过调查,对原有排水工程设施适当改造,加以利用,充分发挥其工程效能。

(二)排水制度规划

排水系统规划首先要根据当地条件和地形,合理选择排水制度(分流制和合流制)。分流制指不同管渠分别收纳污水和雨水(包括生产废水)的排水方式。合流制指用同一管渠收纳生活污水、工业废水和雨水的排水方式。

排水制度的选择,应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,分流制可根据当地规划实施情况和经济情况,分期建设污水系统和雨水系统。污水系统收纳污染严重的那部分污水,输送到污水处理厂处理;雨水由雨水系统就近排入水体。大大减轻了污水管网和处理厂的负荷,可达到花钱少,环境效益高的目的,从整体和长远上看是经济合理的。初期雨水由于洗刷路面和管渠中沉积污染物,其污染程度也是相当严重的,因此有的国家建议对初期雨水亦予以处理。旧建城区由于历史原因,一般已采用合流制,要改造为分流制难度较大,合流制暂可保留,逐步改造。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度。

(三)城市污水量预测

城市污水量的预测应根据城市总体规划设想、工业企业发展性质和人民生活条件等因素确定。

城市污水量包括生活污水量和工业废水量。

1.污水量标准

居民生活污水定额和综合生活污水定额根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定。可按当地用水定额的80%~90%采用。

居民生活污水指居民日常生活中洗涤、冲刷、洗澡等产生的污水。综合生活污水指居民生活污水和公共设施排水二部分的总和,公共设施排水指娱乐场所、宾馆、浴室、商业网点、学校和机关办公楼等地方产生的污水。

在按用水定额确定污水定额时,对给排水系统完善的地区可按用水定额的

90%计,一般地区可按用水定额的80%计。

《室外给水设计规范》(GBJ13—86)中的居民生活用水定额和综合生活用

水定额摘录见表12.2.1、表12.2.2。

居民生活用水定额(平均日)[L/人・d]

表12.2.1

分区

城市规模

特大城市

大城市

中、小城市

-一-

140〜210

120~190

100~170

110~160

90~140

70~120

110~150

90~130

70~110

注:1.特大城市指:市区和近郊区非农业人口100万及以上的城市;大城市指:市区近郊区非农业人口50万及以上,不满100万的城市;中、小城市指:市区和近郊区非农业人口不满50万的城市。

2.一区包括:贵州、四川、湖北、江西、浙江、福建、广东、广西、海南、上海、云南、江苏、安徽、重庆;

二区包括:黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、河南、山东、宁夏陕西、内蒙古河套以东和甘肃黄河以东的地区;

三区包括:新疆、青海、西藏、内蒙古河套以西和甘肃黄河以西的地区。

3.国家经济开发区和特区城市,根据用水实际情况,用水定额可酌情增加。

综合生活用水定额(平均日)圧/人・d]

表12.2.2

J城市规模分区

特大城市

大城市

中、小城市

-一-

210~340

190~310

170~280

150~240

130~210

110~180

140~230

120~200

100~170

注:同表12.2.1下注。工业企业内生活污水量和淋浴污水量的确定,应与国家现行的《室外给水设

计规范》的有关规定协调。

工业企业的工业废水量按单位产品的废水量计算,或按工艺流程和设备排水量计算,或按实测水量计算。

2.污水量变化系数(1)居民区生活污水量总变化系数见表12.2.3。

生活污水量总变化系数KZ值表12.2.3

污水平均日流量(L/s)5154070100200500三1000

总变化系数2.32.01.81.71.61.51.41.3

注:1.当污水平均日流量为中间数值时,总变化系数用内插法求得。

2.当居住区有实际生活污水量变化资料时,可按实际数据采用。

(2)工业废水量的变化系数根据生产工艺过程及生产性质确定。

3.污水量计算公式(见表12.2.4)

生活污水量和工业废水量计算公式表12.2.4

名称

计算公式

符号说明

1.居住区牛活污水

qNK

Q=q__若(L/s)

86400

q——每人每日平均污水量定额

[L/(人・d)];

N设计人口数(人)

设计最大流量

KZ——总变化系数

m——生产过程中单位产品的废水量定

额(L/单位产品);

2.工业企业工业废

水设计最大流量

m-MK

Q=g(L/s)

3600T

M—每日产品数量;

K总变化系数,根据工艺或经验决

g

定;

T——工业企业每日工作小时数(h)

3.工业企业牛活污

水设计最大流量

Q=£N1\+$2"2\(L/S)

3600T

q1——一般车间每班每人污水量定额

[L/(人•班)],一般以25L计;

q2——热车间每班每人污水量定额

[L/(人•班)],一般以35L计;

N1——一般车间最大班工人数(人)n2——热车间最大班工人数(人)

T——每班工作小时数(h)

4.工业企业淋浴用

水设计最大流量

Q二$3N3+$4N4(L/S)

3600

q3不太脏车间每班每人淋浴水量定

额[L/(人•班)],一般以40L计;

q4——较脏车间每班每人淋浴水量定额[L/(人•班)],一般以60L计;

N——不太脏车间最大班使用淋浴的人数(人)

N——较脏车间最大班使用淋浴的人数(人)

(四)雨水量计算

1.基本参数

(1)设计降雨重新期P一般按表12.2.5选用。

设计降雨重新期(a)表12.2.5

地形地区使用重要性质

地形分级

地面坡度

一般居住区、

一般道路

中心区、使馆区、工厂区、

仓库区、干道、广场

特殊重要地区

有两向地面排水

出路的平缓地带

<0.002

0.333〜0.5

0.5~1

1~2

有一向地面排水

出路的地形

0.002〜0.01

0.5~1

1~2

2~3

无地面排水出路

的地面洼地

>0.01

1~2

2~3

3~5

注:“地形分级”与“地面坡度”是地形条件的两种分类标准,符合其中的一种情况即

可按表选用。如两种不利情况同时占有,则宜选用表内数据的高值。

(2)设计降雨历时t即按设计汇流时间计算,一般分管渠内流行时间和地面汇流时间两部分,计算公式见表12.2.6。

设计降雨历时t计算公式表12.2.6

名称

计算公式

符号说明

地面汇流时间(min);

t2

-官渠内流仃时间(min);

设计降雨历时t(min)

t=t+mt„

2

12

m

-延缓系数,暗管m=2,明渠

m=1.2

选定地面汇流时间J,主要依据地面坡度和降雨强度,其值可参见表12.2.7。

表内数据系按有铺装的道路边沟上的流速提出,如一部分或全部是土路或土地,应再酌加10%~30%。

表12.2.7

地面汇流时间(min)

q>400

丄S

qs=300~400

qs=200~300

qs=100〜200

qs<100

5

5.5

6

6.5

7

6

6.5

7

7.5

8

7

7.5

8

8.5

9

8

8.5

9

9.5

10

地面汇流时间

地面坡度

S>0.01

S=0.005〜0.01

S=0.002〜0.005

SV0.002

注:1.q是按所设定的设计降雨重现期、历时为5min算出的降雨强度。

丄S

2.表内数据适用于地面汇流距离小于150m的市区内大多数情况,当地面汇流距

离大于150m时,应将地面汇流时间酌情延长,但一般不宜超过15min。

覆盖种类

各种屋面、混凝土和沥青路面

径流系数

0.90

覆盖种类

干砌砖石和碎石路面

大块石铺砌路面和沥青表面处

0.60

理的碎石路面

非铺砌土地面

公园或绿地

径流系数

0.40

0.30

0.15

3)各种单一覆盖径流系数见表12.2.8。

表12.2.8

单一覆盖径流系数

0.45

级配碎石路面

城市综合径流系数参见表12.2.9。

城市综合径流系数表12.2.9

径流系数

0.5〜0.8

0.4〜0.6

区域情况

市区

郊区

2.雨水量计算公式

1)雨水管渠计算公式见表12.2.10。

雨水管渠计算公式表

12.2・10

名称

计算公式

符号说明

—设计径流系数;

q

-按设计降雨重现期p与历

设计雨水流量Q(L/s)

Q二屮qF

时t

所算出的设计降雨强度

[L/(s

•ha)];

F—-

设计汇水面积(ha)

P——

-设计降雨重现期(a);

A1

—重现期为1年的设计降雨

的雨力;

c

设计雨力变动参数,是反映

设计降雨各历时不同重现期的强

167A(1+clgp)

度变化程度的参数之一;

设计降雨强度q[L/(s•ha)]

q=1

(t+b)n

t

-设计降雨历时(min);

b——

-设计降雨历时附加参数;

n

设计降雨历时指数。b、n

二个参数联用,共同反映同重现

期的设计降雨随历时延长其强度

递减变化的情况

2)合流管道计算公式见表12.2.11

合流管道计算公式表12.2.11

计算公式

1.合流管道的总设

计流量

Q=Q+Q+Q

zSgy

=Q+Q

hy

2.溢流井以后管段

的设计流量

Q=(n+1)Q+Q'+Q'

Z0hyh

符号说明

QZ——总设计流量(L/s);

QS——设计生活污水量(L/s);

Q——设计工业废水量(L/s);

g

Q——设计雨水量(L/s);

y

Qh——溢流井以前的旱流污水量

(L/s);

Q'——溢流井以后管段设计流量z

(L/s);

n截流倍数,即开始溢流时所截

0

留的雨水量与旱流污水量之比;

Q'——溢流井以后汇水面积的设计y

雨水量(L/s);

Q'——溢流井以后的旱流污水量h

(L/s);

截留倍数n根据旱流污水的水质和水量及其总变化系数、水体卫生要求、

0

水文、气象条件等因素经计算确定,一般采用1~5。合流管道的短期积水会污染环境,散发臭味,引起较严重的后果,合流制管道的雨水设计重现期可适当高于同一情况下的雨水管道设计的重现期。

(五)排水管、渠系统布局及设计

排水系统布局排水系统布置原则既要使管道工程量为最小,又要使水流畅通,节省能量。

(1)支管、干管、主干管的布置要顺直,水流不要绕弯。

(2)充分利用地形地势,最大可能采用重力流形式,避免提升。

(3)在起伏较大的地区,应将高区系统与低区系统分离,高区不宜随便跌水,应直接重力流入污水厂,并尽量减少管道埋深。至于个别低洼地区应局部提升,做到高水高排。

(4)尽量减少中途加压泵站的个数,如果遇到山岗尽量采用隧洞方式。

排水管渠通用原则

各种排水管渠通用原则见表12.2.12。

排水管渠设计通用原则

表12.2.12

通用原则

(1)

符合地形趋势、顺坡排水。

(2)

须与街坊布置或小区规划相配合。

1.系统布置

(3)

经济合理,管网密度合适,排水线路最短。

尽可能分散,避免集中。

(5)

截留干管尽可能布置在河岸或水体附近。

2.出路选定

(1)利用天然排水系统或已建排水干线为出路。

(2)要在流量和高程二个方面都保证能够顺利排出。

(1)

3.汇水面积划分

(2)

依据地形并结合街坊布置或小区规划进行划分。面积不宜过大。

(3)

形状尽可能比较规则。

与毗邻系统统筹等考虑,做到均匀合理。

4.线路选择

(1)根据总体规则,统筹考虑。

(2)尽量避免穿越不容易通过的地带和构筑物。

(1)出口控制高(水体的洪水位、干管内底高)

(2)起点控制高(起点本身为低洼地,有排水要求的地

5.控制高确定

下室、管道将来计划向上游延伸等)。

(3)管段中各点控制高(接入的支管,利用已建管涵与

各种地下管线的交叉等)

3.管渠水力计算管渠水力计算见表12.2.13。

管渠水力计算公式表12.2.13

名称

计算公式

符号说明

流量公式

Q二AV

Q设计流量(m3/s);

A水流有效断面面积(m2);

V流速(m/s);

流速公式

V=—-R2/3-i1/2

n

n粗糙系数;

R水力半径(m),R-A/P,

P为湿周(m);

i水力坡降;

V流速(m/s);

管渠粗糙系数宜按表12.2.14采用。

管渠粗糙系数表12.2.14

管渠类别

粗糙系数n

管渠类别

石棉水泥管、钢管

0.012

浆砌砖渠道

0.012〜0.014

浆砌块石渠道

陶土管、铸铁管

0.013

干砌块石渠道

混凝土管、钢筋混凝土

管、水泥砂浆抹面渠道

0.013〜0.014

土明渠(包括带草皮)

粗糙系数n

0.015

0.017

0.020〜0.025

0.025〜0.030

4.污水管道一般规定(见表12.2.15)

污水管道一般规定表12.2.15

项目

充满度

最小坡度

流速

最小管径

见表12.2.16

般规定

5.覆上

(1)厂区内的工业废水管、生活污水管、街坊内的生活污水管200mm。

(2)城市街道下的生活污水管300mm。

(3)按计算所得的管径、如果小于最小管径,则采用规定的最小管径。当污水管道系统上游管段的受水面积很小时,设计时可先估算管径,如估算的管径小于最小管径,就可采用最小管径,不必进行详细的水力计算。这些上游管段称为不计算管段。

(1)荷载要求:最小覆土在车行道下一般不小于0.7m。

(2)冰冻要求:

1)无保温措施时,管内底可埋设在冰冻线以上0.15m。

2)有保温措施或水温较高的管道,可根据当地经验埋得浅些,以上两种情况均不宜小于0.7m。

(3)最大覆土:不宜大于6m。

(4)理想覆土:在满足各方面要求的前提下,争取维持在1〜2m。

6.

连接

7.坡度骤变

的处理

(1)管道在检查井内连接,一般采用管顶平接。

(2)不同直径管道也可采用设计水面平接。

(3)在任何情况下进水管底不得低于出水管底。

(1)管道坡度骤然变陡,可由大管径变为小管径。

当管径为200~300mm时,只能按生产规格减小一级。

当管径大于等于400mm时,应根据水力计算确定,但减小不得超过二

项目一般规定

8.小管核算

级。

(2)管道坡度骤然变缓,应逐渐过渡。

(1)当有公共建筑物位于管线始端时,应加入该集中流量进行满流复核。

(2)流量很小而地形又平坦的上游支线,可采用不计算管段、管径采用最小管径,按最小坡度控制。

9.水流转角(1)管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°。

(2)当管径小于等于300mm,跌水水头大于0.3m时,可不受此限制

污水管道最大允许流速、最大设计充满度、最小设计流速、最小设计坡度表12.2.16

管径

最大允许流

速(m/s)

最大

设计

在设计

充满度

下最小

按照设计充满度

下最小设计流速

控制的最小坡度

(mm)

金属

非金

属管

充满

设计流速

(m/s)

坡度

相应流速

(m/s)

150

0.007

0.72

200

0.55

0.005

0.74

300

0.7

0.0027

0.71

400

0.65

0.002

0.77

500

0.0016

0.81

600

0.0013

0.82

700

0.70

0.0011

0.84

800

<10

<5

0.8

0.001

0.88

900

0.0009

0.90

1000

0.0008

0.91

1100

0.0007

0.91

1200

0.9

0.0007

0.97

1300

0.75

0.0006

0.94

1400

0.0006

0.99

1500

1.0

0.0006

1.04

>1500

0.0006

最小

计算

最小计

算充满

充满

度下不

淤流速

(m/s)

0.25

0.4

0.30

0.5

0.35

0.6

相应流

坡度

(m/s)

0.005

0.40

0.004

0.43

0.002

0.40

0.0015

0.42

0.0012

0.43

0.001

0.50

0.0009

0.52

0.0008

0.54

0.0007

0.54

0.0006

0.54

0.0006

0.62

0.0006

0.66

0.0005

0.63

0.0005

0.67

0.0005

0.70

按最小计算充满

度下不淤流速控

制的最小坡度

注:1.n-0.014。

2.在计算污水管道充满度时,不包括淋浴或短时间内突然增加的污水量,但当管

径小于或等于300mm时,应按满流复核。

3.含有金属、矿物固体或重油杂质的生产污水管道,其最小设计流速宜适当加大

5.雨水管渠一般规定

雨水管渠的一般规定见表12.2.17

雨水管渠的一般规定表12.2.17

项目

一般规定

雨水管道

雨水明渠

1.充满度或超高

充满度一般按满流计算

超咼:一般不宜小于0.3m,最小不得小于0.2m。

2.流速

满流时最小设计流速一般不小于0.75m/s。

起始管段地形平坦,最小设计流速可不小于0.60m/s。

最大允许流速同污水管道

最小设计流速一般不小于0.4

m/so

最大允许流速见表12.2.18

3•最小管径、断面、坡度

(1)雨水支干官最小官径300mm,最小设计坡度0.002。

(2)雨水口管最小管径200mm,设计坡度不小于0.01

(1)底宽:梯形明渠最小0.3m。

(2)边底:铺砌明渠一般米用

1:0.75〜1:1,土明渠一般采用

1:1.5〜1:2

4.覆土或挖深

最小覆土在车行道下一般不小于0.7m。

局部条件不许可时,须对管道进行包封加固。

在冰冻深度<0.6m的地区,也可采用无覆土的地面或暗河。

最大復土与理想復土同污水管道

明渠应避免穿过高地。

当不得已需局部穿过时,应通过技术经济比较,然后再定该段采用明渠还是暗渠

5.管渠连接或与构筑物

的连接

管道在检查井内连接,一般采用管顶平接。

不同断面管道必要时也可采用局部管段管底平

明渠支渠接入干渠见“转弯”中的规定。

明渠接入暗渠,一般有跌差,其护砌及端墙、格栅等做法均按进

项目

一般规定

雨水管道

雨水明渠

接。

(3)在任何情况下进水管

底不得低于出水管底。

水口处理,并在断面上设渐变段。

(3)暗渠接入明渠,也宜安排适量跌差,其端墙及护砌做法按出水处理。

(4)明渠与桥涵连接

1)要考虑水流断面收缩、流速变化等因素造成水面维咼的影响,必要时需对桥涵的过水能力进行核算。

2)桥涵过水断面应按明渠水面达到设计超高时的泄水量计算。

3)桥涵流水面可适当低于渠底,对于管涵,其降低高度宜为0.20〜0.25倍管径,降低部分不计入过水断面。

4)桥涵上游和下游的一段明渠应加铺砌。

6•折角或转弯

在管道交汇处、转弯处、管径或改变处、跌水处、以及直线管段上每隔一定距离处。

(1)明渠线路转折处水流转角不小于90°。

(2)转折段须设置曲线,其中心线半径,土明渠不小于水面宽的5倍,铺砌明渠不小于水面宽的2.5倍。

7.跌水

(1)土明渠跌差小于lm,流量小于2000L/S时,可用0.3m厚的浆砌石铺砌。

(2)土明渠跌差大于lm,流量大于2000L/S时,按水工构筑物设计规范计算。

明渠最大设计流速表12.2.18

土质或改造

水深h为

0.4〜1.0m时的流

速(m/s)

土质或改造

水深h为

0.4〜1.0m时的流

速(m/s)

粗砂或低塑性粉质粘土

0.8

草皮护面

1.6

粉质粘土

1.0

干砌块石

2.0

粘土

1.2

浆砌块石或浆砌砖

3.0

石灰岩或中砂岩

4.0

混凝土

4.0

注:当水深h<0.4m或h>1.0m时,表中最大设计流速应乘以下列系数:

TOC\o"1-5"\h\z

h<0.4m,0.85;

1.0m<h<2.0m,1.25;

h三2.00m,1.40。

合流管道的一般规定

合流管道一般规定见表12.2.19。

合流管道一般规定表12.2.19

1.

充满度

2.

流速

3.

最小管径、最小坡度

同雨水管道

4.

覆土

5.

连接

6.溢流井安装

7.设计流量计算

须合理确定溢流井的位置和数目

生活污水量的总变化系数可采用1。

工业废水流量宜采用最大生产班内的平均值。

淋浴水量:短时间内工厂区的高峰值不到设计流量的30%,可不予计入。

设计降雨量重现期可适当高于同一情况下的雨水管道设计标准。

在按晴天流量校核时,工业废水量和生活污水量的计算方法同污水管道。

8.旱流流速

(1)一般不小于0.2〜0.5m/s。

(2)对于平底管道宜在沟底做低水流槽

7.排水泵站

泵站的位置泵站位置建于需要提升的管道处,或距排放水体较近的地方,具体位置应尽量避免拆迁、占地。

站址必须进行地形和地质勘查,避免因土质不良,影响构筑物的稳定性和增加工程造价。站址宜尽量选在无洪水淹没和不会有严重积水的地区。

泵站一般设计成独立的院落。为防噪声和污染,美化环境,应用绿化带与其他建筑隔离。隔离带宽度,一般不小于30m。

泵站的规模泵站建设规模的大小应能满足流量发展的需要。由于水质(雨

水、污水、合流污水、工业污水、污泥)不同,或抽升规律(常年抽升、季节抽升和中途加压抽升)不同,其泵站规模也有所不同。

泵站占地面积一般根据流量、泵站性质确定,参见表12.2.20,表中不包括地下式泵站。

各种泵站不同流量占地面积表12.2.20

设施等面积。

2.污水处理厂内的泵房占地面积由处理厂平面布置决定。

8.排水管渠规划设计通用步骤

各种排水管渠均根据确定的方案进行设计,其主要步骤见表12.2.21。

排水管渠规划设计通用步骤

表12.2.21

通用步骤

污水管道

雨水管渠

合流管道

1.总平面设计

2.干支线的平面设计

布置支干管渠系统。

确定排水出路。

(3)规划干支管渠的汇水面积。

确定各干支管渠的准确线路位置。

确定各干支管(渠)的井位、井号(计算断面、断面号)。

确定每一井间长度、线段长度及总长度。

项目

通用步骤

污水管道

雨水管渠

合流管道

3.设计标准、数据确定

(1)确定设计人口数或产品数。

(2)确定设计污水日

量定额。

(3)确定总变化系数。

(1)确定设计降雨里重现期。

(2)确定设计地面汇流时间。

(3)确定设计径流系数。

(1)与雨、污水管道相同的标准分布参照确定。

(2)确定截流倍数

4.水力计算

进行水力计算

5.干支线的纵断面设计

(1)确定全系统的控制高程。

(2)根据水力计算的最后成果,确定各干线的断面、纵坡、高程

(六)城市污水处理

城市污水的水质

经由城市下水道系统集中起来的污水称为城市污水。其组成如图12.2.1所示。

生活污水

城市污水

L家庭污水

公共污水

L医院污水

工业废水(经去除重金属、

(粪便污水、杂用污水、包括洗浴、洗涤、厨用等)

(公共建筑场所污水)

(经消毒预处理)

中和等预处理)

初雨径流

图12.2.1城市污水组成

城市污水的水质,在主要方面具有生活污水的一切特征,但因工业的规模和性质的不同,又受工业污水的影响。

典型的生活污水,其水质大体在一定范围变化,参见表12.2.22。

典型的生活污水水质示例

表12.2.22

浓度(mg/L)

中常

总固体(TS)

1200

720

350

溶解性总固体

850

500

250

非挥发性

525

300

145

挥发性

325

200

105

悬浮物(SS)

350

220

100

非挥发性

75

55

20

浓度(mg/L)

中常

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

挥发性

可沉降物(mg/L)生化需氧量(bod5)

溶解性

悬浮性

总有机碳(TOC)

化学需氧量(COD)

溶解性

悬浮性

可生物降解部分

溶解性

悬浮性

总氮(N)

有机氮

游离氮

275

20

400

200

200

290

1000

400

600

750

375

375

85

35

50

165

10

200

100

100

160

400

150

250

300

150

150

40

15

25

80

100

50

50

80

250

100

150

200

100

100

20

12

22

亚硝酸盐

23

24

总磷(P)

15

硝酸盐

25

26

无机磷

10

27

氯化物

200

100

60

28

29

碱度(CaCO3)

油脂

200

150

100

100

50

50

有机磷

城市污水的设计水质,可根据排水规范的有关规定计算。生活污水中的BOD5及SS值,按近年我国实测资料,分别在20~35g/(人・d)和35~50g/(人・d)的范围。工业污水的设计水质,可参照已有同类型工业的数据采用,其BOD5及SS可折合人口当量计算。

为了尽量减少工业污水对城市污水水质的干扰,排入城市排水系统水质应符合现行《污水综合排放标准》和各行业污染物排放标准的有关规定,设计时应根据有关规定,对系统内主要工业污水进行核实,采取必要的预处理措施,使工业废水接入城镇排水系统后,对城镇排水管渠不堵塞,不损坏,不产生易燃、易爆和有毒气体,不传播病菌和病原体,不危害养护工作人员,不妨碍污水的生物处

理和污泥的厌氧消化,不影响污水处理厂出水和污泥的排放。

城市污水的排放条件

污水排入水体,一般符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36—79)中的有关规定。

同时应符合现行《地面水环境质量标准》及《污水综合排放标准》中的有关规定。

除一般要求外,各地方和部门根据水体用途不同,将各地水体划分为不同的等级和类别,要求不同的排放水质。

我国的《海水水质标准》(GB3097—82)中的按照海水的用途,将海水水质分为三类:

第一类适用于保护海洋生物资源和人类的安全利用(包括盐场、食品加工、海水淡化、渔业和海水养殖等用水),及海上自然保护区。

第二类适用于海水浴场及风景游览区。

第三类适用于一般工业用水、港口水域和海洋开发作业区等。

现行《地面水环境质量标准》依据地面水水域使用目的和保护目标将其划分为五类:

I类主要适用于源头水、国家自然保护区。

II类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等。

II类主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区。

R类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。

V类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

同一水域兼有多类功能的,依最高功能划分类别。有季节性功能的可划分类别。

设计时,应注意了解当地环保部门所规定的水体等级,以便采用相应的适当

排放标准。

城市污水处理程度的确定

城市污水排入受纳水体时,其处理程度及方法应根据水体上下游用途、污水的水质和水量,考虑水体的稀释和自净能力等,使出水口处和水体利用处的水质符合国家和地方的有关标准。目前,我国有《地面水环境质量标准》、《工业企业设计卫生标准》的“地面水水质卫生要求”和“地面水中有害物质的最高容许浓度”,《污水综合排放标准》,《渔业水质标准》,《海洋水质标准》,各行业污染物排放标准以及地方水污染物排放标准等。

当有地方水污染物排放标准时,处理程度及方法由该标准和污水的水质与水量确定;当暂无地方水污染物排放标准时,应以《地面水环境质量标准》和各种水用途的水质标准为目标,根据水体水质现状、水体稀释自净能力和污染物的迁移转化规律等,计算水体对各种污染物的允许负荷量,从而确定污染物的排放量。再根据污水的水质和水量,确定其处理程度和方法。

污水的处理程度可按下式计算:

C—C

E=——eX100(%)

C

i

式中C——未处理污水中某种污染质的平均浓度(mg/L);

i

C允许排入水体的已处理污水中该种污染质平均浓度(mg/L);

e

城市污水处理程度的主要污染指标,一般用bod5及SS。有时,当工业污水影响较大时,尚可辅以COD作为参考指标。

《污水综合排放标准》使地面水域功能要求和污水排放去向,对向地面水域和城市下水道排放的污水分别执行一、二、三级标准。

特殊保护水域,指国家《地面水环境质量标准》I类、II类水域,不得新建排污口,现有的排污单位由地方环保部门从严控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。重点保护水域,指国家《地面水环境质量标准》II类水域和《海水水质标准》II类水域,对排入本区水域的污水执行《污水综合排放标准》的一级标准。一般保护水域,指国家《地面水环境质量标准》W、V类水域和《海水水质标准》II类水域,排入本区污水执行《污水综合排放标准》的二级标准。

对排入城镇下水道并进入二级污水处理厂进行生物处理的污水执行三级标准。

对排入未设置二级污水处理厂的城镇下水道的污水,必须根据下水道出水受纳水体的功能要求,分别执行一级或二级标准。

污水处理厂二级生物处理后出水水质要求见表12.2.23。

污水处理厂出水水质要求表12.2.23

指标

一级标准(mg/L)

二级标准(mg/L)

bod5

20

30

SS

60

120

COD

20

30

当环境容量潜力很大时,利用水体的稀释和自净能力,能取得暂时的经济上

的好处,但需慎重考虑。污染物质中有可生物降解和不可生物降解的,前者可在水体中自净,后者则只是稀释。

城市污水处理工艺流程的选择污水处理的目的之一是保护水环境不受污染,处理后的出水水质达到水质标准。目的之二是污水回用,污水处理后出水用于农田灌溉、城市景观和工业生产等,为此处理水要求满足相应用户的要求。

(1)深度净化工艺流程城市污水经处理和净化后用于工业生产用水在国内外都已有所实践。世界上有些城市已建立了以城市污水为水源的工业用水系统(工业水道)。要满足工业用水的水质要求,必须将污水、二级处理水进行深度净化。深度净化的单元处理技术和流程

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