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文档简介
名词解释:1、 将两个以上城镇地区的污水统一排出和处理的系统称作区域排水系统。2、 自由水头:仅对有压流,指节点水头高出地面高程的那部分能量。3、 连通图:从一个顶点出发,经过一系列相关联的边和顶点,可以到达其余任意一顶点,称图为连通图。4、 如果从连通的管网图中产出若干条管段后,使之成为树状管网,则该树状管网称为原管网图的生成树。5、 管段水力特性是指管段流量与水头之间的关系。6、 管网流量平差:通过不断校正管段流量,使水头损失闭合差不断减少,直至闭合差接近于0,这种不断校正管段流量的过程称为管网流量平差。7、 在投资偿还期内管网造价和管理费用之和为最小的流速,称为经济流速,一次来确定的管径称为经济管径。8、 节点服务水头:节点地面高程加上节点所连接用户的最低供水压力。规定:一层楼10m,二层楼12m,以后每增一层,压力增加4m9、 控制点:给水管网用水压力最难满足的节点10、 管网造价:在管网优化设计计算中,仅考虑管道系统和与之直接配套的管道配件及阀门等的综合造价,称为管网造价。11、 年费用折算值:在一定投资偿还期内的管网建设投资费用和运行管理费用之和的年平均值。12、 给水管网调度SCADA系统是集成化的数据采集与监控系统。13、 排放系数:污水量定额与城市用水量定额之间的比例称为排放系数。14、 污水量日变化系数Kd:指设计年限内,最高日污水量与平均日污水量的比值。15、 污水量时变化系数Kh:指设计年限内,最高日最高时污水量与改日平均时污水量的比值。16、 污水量总变化系数Kz:指设计年限内,最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值Kz=Kd'Kh。17、 本段流量和集中流量:污水管网的节点流量是该节点下游的一条管段所连接的用户污水流量与该节点所接纳的集中污水流量之和,前者称为本段流量,后这称为集中流量。18、 不计算管段:直接采用最小管径和相应的最小坡度而不再进行计算,这种管段称为不计算管段19、 最小设计坡度:将相应于最小设计流速的管道坡度称为最小设计坡度。20、 管道埋深:是指管道的内壁底部离开地面的垂直距离。21、 最小覆土厚度:管道的顶部离开地面的垂直距离称为覆土厚度,管道的覆土厚度不应小于一定的最小限值,这一最小限值称为最小覆土厚度。22、 降雨量:单位地面面积上在一定时间内降雨的雨水体积。23、 降雨历时:在降雨量累计曲线上取某一时间段,称为降雨历时。24、 重现期:在多次观测中,时间数据值大于等于某个设定值重复出现的平均间隔年数。25、 径流系数:地面径流量与总降雨量的比值称为径流系数。26、 集水时间:雨水从汇水面积上的最远点流到设计的管道断面所需要的时间。27、 截流倍数:被截流的雨水量与旱流污水量的比值称为截流倍数。简答:】、给水管网定线的要点:1) 干管延伸方向应和二级泵站输水到水池,水塔,大用户的水流方向基本一致。循水流方向以最短的距离布置一条或数条干管,干管位置应从用水量较大的街区通过,干管的间距,可根据街区情况,采用500〜800m;2) 连接管的作用在于局部管线损坏时,可以通过它重新分配流量,连接管的间距可根据街区的大小考虑在800〜1000m;3) 干管一般按城市规划道路定线,但尽量避免在高级路面或重要道路下通过;4) 管道分布应均衡;5) 附属设施,用水户应从分配管接引管径100〜200mm,阀门分别控制消火栓间距120mm考虑消防管径不小于100mm。2、 哈代-克罗斯法解环方程组步骤:1) 列出各环的管段编号,逆时针方向管段编号前加(一)以便求闭合差时明确方向,同时根据管径D和长度l计算各管段水力特性参数S和he;2) 流量初分配先确定生成树,任意假定连枝流量,其余树枝管段根据节点流量连续性方程组采用逆树逆推法计算;3) 第一次平差计算:根据初分配流量,计算各管段压降,并计算出各环水头闭合差,判断各环闭合差绝对值是否均小于最大允许闭合差,如果满足则解环方程结束,如果未达到要求,则计算各环累计值和校正流量修改各管段流量;4) 第二次平差:根据第一次平差结果所得流量,计算各管段压降,并计算出各环水头闭合差,重复步骤;5) 用顺树地推法计算各点水头,最后汇总计算结果,填在表格中。3、 选取经济流速和管径时,考虑以下原则:1) 大管径可取较大的经济流速,小管径可取较小的经济流速;2) 管段设计流量占整个管网供水流量比例较小时取较大的经济流速,反之取较小的经济流速;3) 从供水泵站到控制点(即供水压力要求较难满足的节点,可能有多个)的管线上的管段可取较小的经济流速,其余管段可取较大的经济流速;4) 管线造价较高而电费相对较低时取较大的经济流速,反之取较小的经济流速;5) 重力供水时,应充分利用地形高差,而不必按经济流速确定管径;6) 根据经济流速计算出的管径如果不符合市售标准管径时,可选用相近的标准管径;7) 当管网有多个水源或设置对置水塔时,选择管径要适当放大。8) 重要的输水管,在未连成环状网且输水末端没有保证供水可靠性的贮水设施时,应采用平行双条管道,每条管道直径按设计流量的50%确定。4、 消防校核的方法:采用水头校核法:1) 首先根据城市规模和现行的《建筑设计防火规范》确定同时发生的火灾次数和消防用水量;2) 把消防流量作为集中流量加在相应节点的节点流量中;(如按消防要求同时一处火灾,则放在控制点,有两处或两处以上火灾,一处放在控制点,其他设定在离二级泵站较远或靠近大用户的节点处,其余节点仍按最高用水时的节点流量;3) 以最高日最高时用水量确定的管径为基础,将最高时用水量与消防流量相加后进行流量分配;4) 进行管网平差,求出消防时的管段流量和水头损失;5) 计算消防时所需要的水泵扬程。(自由水压不低于10mH2O)。5、 污水管道应按非满流设计原因:1) 为未预见水量的增长留有余地,避免污水溢出而妨碍环境卫生;2) 利于管内的通风,排除有害气体;3) 便于管道的疏通和维护管理。6、 污水管道的最小覆土厚度应满足的因素:1) 防止管道内污水冰冻和因土壤冰冻膨胀而损坏管道,无保温措施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道,管底在冰冻线以上的距离可以加大;2) 防止地面荷载而破坏管道,车行道下污水管最小覆土厚度不宜小于0.7m;3) 满足街区污水连接管衔接的要求,污水出户连接管的最小埋深一般为0.5〜0.7m,污水支管起点最小埋深也应有0.6〜0.7m,这三个树脂中的最大一个值就是这一管道的允许最小覆土厚度或最小埋设深度。7、 地面坡度如何影响管道水力计算:1) 当管道敷设地点有自然地形坡度可以利用时,管道可以沿着地面坡度敷设,在选择管段直径时主要考虑不超过最大充满度的要求;2) 在有较大地面坡度的区域,为减小管内流速,管道坡度可小于地面坡度,管径可缩小50〜100mm;3)当管道敷设地点地形比较平坦甚至反坡时,管段的确定主要考虑最小流速的要求,在一定的实际流量下,采用较大的管径可以降低坡度要求。8、 雨水管渠平面布置特点:1) 雨水应尽量利用自然地形坡度,以重力流方式和最短的距离排入附近的池塘,河流,湖泊等水体中,以减低管渠工程造价;2) 当地形坡度较大时,雨水干管宣布置在地面标高较低处或溪谷线上;3) 当地形平坦时,雨水干管宣布置在排水流域的中间,以便于支管就近接入;4) 当雨水管接入池塘或河道时,水位变化小,比较简单造价不高,增多出水口不致大量增加基建费用,而由于雨水就近排放,管线较短,管径也较小,可以降低工程造价。因此雨水干管的平面布置宜采用分散式出水口的管道布置形式。当河流的水位变化很大,管道出口离水体很远时,出水口的建造费用很大,这时就不宜采用过多的出水口,而应考虑集中式出水口的管道布置;5) 当地形平坦且地面平均标高低于河
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